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光纤布拉格光栅传感器耐高温保护及温度增敏研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-8页
第一章 绪论第8-20页
   ·研究目的及意义第8-9页
   ·国内外研究现状及分析第9-18页
     ·智能材料与结构第9-11页
     ·光纤光栅在局部监测方面的作用第11-13页
     ·光纤光栅的封装保护技术第13-14页
     ·光纤光栅传感器的主要应用第14-18页
   ·主要研究内容及方案第18-20页
     ·主要的研究内容第18页
     ·采取的研究方案第18-20页
第二章 光纤光栅及其传感机理第20-34页
   ·光纤及光纤光栅概述第20-23页
     ·光纤结构及特点第20-22页
     ·光纤光栅结构及其传感器特性第22-23页
   ·光纤光栅传感原理概述第23-24页
   ·光纤光栅的应变传感机理第24-29页
     ·光纤光栅应变传感模型假设第24-25页
     ·光纤光栅应变传感模型分析第25-29页
   ·光纤光栅的温度传感机理第29-32页
     ·光纤光栅温度传感模型假设第29-30页
     ·光纤光栅温度传感模型分析第30-32页
   ·裸光纤光栅的温度传感标定实验第32-33页
     ·温度标定实验设备及材料第32页
     ·温度标定实验过程第32页
     ·温度标定实验结果分析第32-33页
   ·本章小结第33-34页
第三章 光纤表面金属化保护研究第34-54页
   ·引言第34页
   ·光纤表面化学镀的研究第34-47页
     ·光纤表面的预处理第34-38页
     ·光纤表面化学镀镍的研究第38-44页
     ·光纤表面化学镀铜的研究第44-46页
     ·光纤表面化学镀镍和化学镀铜的比较第46-47页
   ·光纤表面电镀镍增厚的研究第47-51页
     ·电镀的仪器及装置第48页
     ·电镀基本成分及工艺第48-50页
     ·电镀实验结果分析第50-51页
   ·光纤金属化镀层性能测试第51-53页
     ·光学显微镜第51-52页
     ·扫描电子显微镜(SEM)第52页
     ·电子能谱第52页
     ·导电性检测第52页
     ·结合力检测第52页
     ·可焊性检测第52-53页
     ·光纤光栅温度传感系数测量第53页
   ·本章小结第53-54页
第四章 光纤光栅保护后温度增敏研究第54-65页
   ·引言第54页
   ·光纤光栅金属化保护后的温度增敏原理第54-55页
   ·化学镀镍光纤光栅温度传感特性第55-57页
     ·光纤光栅温敏测试主要实验设备第55-56页
     ·光纤光栅化学镀镍后温度传感实验过程第56-57页
     ·光纤光栅化学镀镍后温度传感实验结果分析第57页
   ·化学镀铜光纤光栅温度传感特性第57-58页
     ·光纤光栅化学镀铜后温度传感实验过程第57-58页
     ·光纤光栅化学镀铜后温度传感实验结果分析第58页
   ·电镀光纤光栅温度传感特性第58-59页
     ·光纤光栅化学镀铜后电镀镍温度传感实验过程第58-59页
     ·光纤光栅化学镀铜后电镀镍温度传感实验结果分析第59页
   ·封装材料对光纤光栅温度灵敏度的影响第59-63页
     ·光纤光栅封装后的温度灵敏度第59-60页
     ·封装材料性能对温度灵敏度影响分析第60-61页
     ·光纤光栅温度补偿特性第61-63页
   ·光纤光栅传感器钎焊嵌入金属基体研究第63-64页
   ·小结第64-65页
第五章 结论与展望第65-67页
   ·结论第65-66页
   ·进一步工作的方向第66-67页
致谢第67-68页
参考文献第68-71页
攻读学位期间的研究成果第71页

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