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 |