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基于模间干涉的热式气体流速传感器研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-24页
    1.1 课题的研究背景第10页
    1.2 气体流速传感器的研究现状第10-21页
        1.2.1 传统气体流速传感器第11-14页
        1.2.2 光纤气体流速计的研究发展第14-21页
    1.3 课题的主要研究内容第21-24页
第2章 传感器的理论分析与仿真第24-42页
    2.1 模间干涉传感器第24-32页
        2.1.1 模间干涉传感器的种类第24-27页
        2.1.2 模间干涉的原理第27-28页
        2.1.3 模间干涉传感器的应用第28-32页
    2.2 光纤流速传感器温度特性的理论模型第32-37页
        2.2.1 传感器中各材质温度特性第32-35页
        2.2.2 镀银膜光纤模间干涉的温度特性第35-37页
    2.3 光纤流速传感器原理分析第37-40页
        2.3.1 热式流速传感器的基本原理第37-38页
        2.3.2 光纤自加热传感原理分析第38-40页
    2.4 本章小结第40-42页
第3章 实验系统搭建与传感器制作第42-60页
    3.1 系统搭建第42-46页
        3.1.1 主要实验器件、设备第42-44页
        3.1.2 实验系统第44-46页
    3.2 传感器结构设计第46-53页
        3.2.1 传感器基本结构第47-49页
        3.2.2 传感器仿真第49-53页
    3.3 传感器制作与封装第53-59页
        3.3.1 传感器制作第53-56页
        3.3.2 传感器封装研究第56-59页
        3.3.3 传感器安装第59页
    3.4 本章小结第59-60页
第4章 气体流速传感器实验研究第60-72页
    4.1 多模耦合传感器实验研究第60-66页
        4.1.1 功率加热实验第60-62页
        4.1.2 气体流速测量实验第62-64页
        4.1.3 传感器性能分析第64-66页
    4.2 错位耦合传感器实验结果第66-71页
        4.2.1 功率加热实验第66-68页
        4.2.2 气体流速测量实验第68-69页
        4.2.3 传感器性能分析第69-71页
    4.3 两种传感器对比分析第71页
    4.4 本章小结第71-72页
第5章 结论与展望第72-74页
    5.1 结论第72页
    5.2 展望第72-74页
参考文献第74-80页
致谢第80页

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