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光纤自动耦合系统与塑料光纤光栅传感技术研究

第一章 绪论第1-12页
 1.1 塑料光纤第7-8页
 1.2 光纤之间的耦合第8-9页
 1.3 光纤光栅第9-10页
 1.4 论文结构安排第10-12页
第二章 光纤自动耦合系统第12-21页
 2.1 光纤耦合系统结构第12-14页
 2.2 耦合系统上位机(PC机)控制部分第14-15页
  2.2.1 耦合系统中的控制功能设计第14页
  2.2.2 上位机与单片机、光功率计的数据通信第14页
  2.2.3 自动耦合算法的设计第14-15页
 2.3 三维高分辨率微位移平台第15-17页
  2.3.1 下位机(单片机)设计部分第16-17页
  2.3.2 高精度位移步进电机第17页
  2.3.3 步进电机驱动器第17页
 2.4 光功率计反馈部分第17页
 2.5 图像采集反馈部分第17-20页
  2.5.1 图像采集部分第17-19页
  2.5.2 采集图像显示第19页
  2.5.3 图像处理部分第19-20页
 2.6 小结第20-21页
第三章 光纤自动耦合系统中的图像处理第21-32页
 3.1 图像预处理技术第22-25页
  3.1.1 显微图像灰度级修正第22-23页
  3.1.2 图像噪声的去除第23页
  3.1.3 灰度均衡第23-25页
 3.2 图像分割第25-28页
  3.2.1 门限法第25-26页
  3.2.2 最佳门限值法第26-27页
  3.2.3 自适应闭值分割法第27-28页
  3.2.4 各种基于灰度的图像分割方法比较第28页
 3.3 边界提取以及光纤参数获取第28-30页
 3.4 用户界面设计第30-32页
第四章 单模塑料光纤模场分布第32-37页
 4.1 引言第32页
 4.2 实验测量第32-34页
 4.3 小结第34-37页
第五章 塑料光纤长周期光栅特性研究第37-49页
 5.1 引言第37-38页
 5.2 长周期光纤光栅耦合机理与应用第38-40页
  5.2.1 长周期光栅耦合原理第38页
  5.2.2 长周期光纤光栅应用第38-39页
  5.2.3 长周期光纤光栅的敏感机理第39-40页
 5.3 塑料光纤长周期光栅第40-42页
  5.3.1 塑料光纤光栅的优势第40-41页
  5.3.2 塑料光纤光栅的应用前景第41页
  5.3.3 塑料光纤光栅的问题第41-42页
 5.4 塑料光纤长周期光栅特性研究第42-49页
  5.4.1 实验原理第42-44页
  5.4.2 光栅基本特性实验结果与分析第44-46页
  5.4.3 传感特性实验结果与分析第46-48页
  5.4.4 实验方案改进第48-49页
第六章 光纤光栅液位传感技术研究第49-63页
 6.1 引言第49页
 6.2 光纤BRAGG光栅传感原理第49-54页
  6.2.1 光纤Bragg光栅概述第49-50页
  6.2.2 均匀周期正弦型光纤光栅和 Bragg方程第50-54页
 6.3 光纤 BRAGG光栅的制作技术和谱特性第54-56页
 6.4 光纤 BRAGG光栅的应用前景第56-58页
  6.4.1 光纤 Bragg光栅的优势第56页
  6.4.2 光纤 Bragg光栅在智能材料、结构和各行业的应用前景第56-58页
 6.5 光纤 BRAGG光栅液位传感系统第58-63页
  6.5.1 引言第58-60页
  6.5.2 实验装置第60-61页
  6.5.3 实验结果与分析第61-62页
  6.5.4 小结第62-63页
第七章 总结第63-64页
参考文献第64-69页
攻读硕士学位期间发表的论文第69-70页
致谢第70-71页
附录第71-75页
 1 塑料光纤长周期光栅实验数据第71-75页
  1.1 基本特性测量第71-72页
  1.2 温度传感特性实验数据第72-75页
 2 BRAGG光栅液位传感实验数据第75页

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