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应用于混凝土坝体温度测量的激光干涉技术研究

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
第1章 绪论第10-20页
 1.1 引言第10-11页
 1.2 国内外光纤传感技术研究综述第11-13页
  1.2.1 光纤传感技术在结构损伤评估、裂缝中的应用第11-12页
  1.2.2 光纤传感技术在应力、应变、挠度检测中的应用第12页
  1.2.3 光纤传感器在温度检测中的应用第12-13页
 1.3 光纤传感器温度测量方法概述第13-18页
  1.3.1 光纤功能型温度传感器第14-16页
  1.3.2 光纤传输型温度传感器第16-18页
 1.4 课题来源及研究的目的和意义第18-19页
 1.5 本章小结第19-20页
第2章 传感器的总体设计第20-30页
 2.1 测量方法的选取第20-23页
  2.1.1 传感型光纤传感器调制原理第20-22页
  2.1.2 光纤干涉仪第22-23页
 2.2 光纤测温原理及测头设计第23-24页
 2.3 测温流程第24页
 2.4 光纤测温数学模型的建立第24-27页
 2.5 灵敏度的计算第27页
 2.6 本章小结第27-30页
第3章 传感器测量器件选择及铺设第30-38页
 3.1 传感器测量器件选择第30-35页
  3.1.1 光源的选择第30页
  3.1.2 光纤模式的选择第30-31页
  3.1.3 光纤定向耦合器第31-33页
  3.1.4 光电探测器件第33-35页
 3.2 光纤传感器铺设及温度标定第35-37页
  3.2.1 光纤传感器的铺设第36页
  3.2.2 光纤传感器的温度标定第36-37页
 3.3 本章小结第37-38页
第4章 干涉条纹图处理分析第38-56页
 4.1 干涉条纹图采集第38-39页
 4.2 干涉条纹图形成机理及特性第39-45页
  4.2.1 干涉条纹图形成机理第39-43页
  4.2.2 干涉条纹图数学形式与特性第43-44页
  4.2.3 干涉条纹图噪声第44-45页
 4.3 干涉条纹图预处理第45-49页
  4.3.1 干涉条纹图直方图处理第45-47页
  4.3.2 干涉条纹图中值域滤波第47-48页
  4.3.3 干涉条纹图锐化第48-49页
 4.4 干涉条纹图细化第49-52页
 4.5 坝体温度的反演第52-55页
  4.5.1 干涉条纹的标记第52页
  4.5.2 干涉条纹位移量的确定第52-54页
  4.5.3 干涉条纹位移量与温度变化量的关系第54-55页
 4.7 本章小结第55-56页
第5章 误差分析与实验结果分析第56-66页
 5.1 系统误差分析第56-60页
  5.1.1 马赫一泽德尔干涉仪误差第56-58页
  5.1.2 CCD摄像机误差第58-59页
  5.1.3 图像采集卡误差第59-60页
  5.1.4 测量系统总误差第60页
 5.2 干涉图像处理误差第60-61页
 5.3 试验结果分析第61-64页
  5.3.1 温度的标定第61-62页
  5.3.2 重复性试验第62-64页
 5.4 本章小结第64-66页
结论第66-68页
致谢第68-70页
参考文献第70-74页
附录A(攻读硕士学位期间所发表的论文)第74页

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