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基于干涉相位信息提取的高速声振动传感解调系统研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第一章 绪论第7-17页
    1.1 光纤声传感概述第7-8页
    1.2 光纤声传感器的国内外研究现状第8-10页
    1.3 光纤声传感解调原理的研究现状第10-15页
        1.3.1 强度型光纤声传感解调系统第10-11页
        1.3.2 相位型光纤声传感解调系统第11-15页
    1.4 课题的来源及研究的意义第15-16页
    1.5 论文的主要内容第16-17页
第二章 光纤法珀声振动传感基本原理第17-29页
    2.1 法珀微腔干涉原理第17-20页
    2.2 膜片形变理论第20-24页
        2.2.1 周边固定式弹性平板第20-23页
        2.2.2 周边拉伸式弹性薄膜第23-24页
    2.3 光纤法珀声传感器原理第24-25页
    2.4 光纤法珀声传感解调系统第25-26页
    2.5 本章小结第26-29页
第三章 基于干涉相位信息提取的高速声振动传感系统第29-47页
    3.1 用于高频微弱信号的敏感元件设计第29-33页
    3.2 用于高频微弱信号的声振动传感器原理第33-38页
        3.2.1 传感器主体材料的选取第34-35页
        3.2.2 传感器的结构设计第35-38页
    3.3 基于双波长相位解调的高速声振动传感系统原理第38-43页
        3.3.1 双波长相位解调原理第38-41页
        3.3.2 系统稳定性分析第41-43页
    3.4 光纤声振动传感系统的搭建第43-46页
    3.5 本章小结第46-47页
第四章 光纤声传感系统在低气压二氧化碳环境中的应用第47-61页
    4.1 应用背景第47-48页
    4.2 大气环境下超声波探测实验研究第48-51页
        4.2.1 连续信号探测实验研究第48-50页
        4.2.2 脉冲信号探测实验研究第50-51页
    4.3 低气压二氧化碳气体中超声波探测实验第51-56页
        4.3.1 实验平台搭建第51-54页
        4.3.2 脉冲信号探测结果分析第54-56页
    4.4 光纤声传感系统用于超声波传输特性的实验研究第56-60页
        4.4.1 光纤声传感系统用于微弱信号探测的研究第56-58页
        4.4.2 光纤声传感系统用于声传播损耗研究第58-59页
        4.4.3 光纤声传感系统用于声传播速度的研究第59-60页
    4.5 本章小结第60-61页
第五章 总结与展望第61-63页
参考文献第63-67页
发表论文和参加科研情况说明第67-69页
致谢第69页

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