摘要 | 第1-13页 |
ABSTRACT | 第13-15页 |
第一章 绪论 | 第15-25页 |
·课题的背景及意义 | 第15-16页 |
·光纤光栅的发展与分类 | 第16-19页 |
·光纤光栅的发展 | 第16-17页 |
·光纤光栅的分类 | 第17-19页 |
·光纤光栅封装技术及金属化镀膜研究现状 | 第19-23页 |
·光纤光栅封装方式分类 | 第19-22页 |
·保护性式封装 | 第19-20页 |
·增敏式封装 | 第20-21页 |
·混合型封装 | 第21-22页 |
·光纤光栅金属化镀膜方法及研究现状介绍 | 第22-23页 |
·本论文的主要内容 | 第23-25页 |
第二章 光纤Bragg光栅的原理、传感特性研究 | 第25-37页 |
·光纤Bragg光栅 | 第25-26页 |
·光纤Bragg光栅的模式理论 | 第26-30页 |
·耦合模理论 | 第26-29页 |
·转移矩阵法 | 第29-30页 |
·光纤Bragg光栅传感原理及特性 | 第30-35页 |
·光纤Bragg光栅传感原理 | 第30-31页 |
·光纤Bragg光栅传感原理温度特性实验 | 第31-33页 |
·光纤Bragg光栅传感原理应变特性实验 | 第33-35页 |
·本章小结 | 第35-37页 |
第三章 光纤光栅的金属化封装及特性 | 第37-52页 |
·金属化镀膜概述 | 第37-39页 |
·物理方法 | 第37-39页 |
·化学方法 | 第39页 |
·磁控溅射镀膜原理 | 第39-42页 |
·轰击离子产生机理 | 第39-41页 |
·磁控机理及目的 | 第41-42页 |
·磁控溅射法制备金属铜、铝薄膜 | 第42-46页 |
·溅射前准备工作 | 第42-43页 |
·溅射实现过程 | 第43-45页 |
·实验结果观察与讨论 | 第45-46页 |
·镀铜、铝光纤光栅温度和应力特性研究 | 第46-50页 |
·镀铜、铝光栅温度实验 | 第46-49页 |
·镀铜、铝光栅光纤的应力实验 | 第49-50页 |
·本章小结 | 第50-52页 |
第四章 基于STC12C4052AD温度解调系统设计 | 第52-75页 |
·光路解调方案设计 | 第52-58页 |
·常见的几种解调方式 | 第52-57页 |
·非平衡M-Z干涉法解调 | 第53-54页 |
·Fabry-Perot(F-P)解调 | 第54-55页 |
·匹配光栅解调 | 第55-56页 |
·CCD分光仪检测法 | 第56-57页 |
·解调方式的选择 | 第57-58页 |
·光信号调理电路设计 | 第58-67页 |
·光电转化电路 | 第60-62页 |
·光电检测系统光信号的理论分析 | 第60页 |
·光电转化器件 | 第60-62页 |
·前置放大电路 | 第62-63页 |
·主放大电路 | 第63页 |
·滤波电路 | 第63-64页 |
·电位平移电路 | 第64-65页 |
·消除扰动信号电路 | 第65-67页 |
·单片机STC12C4052AD控制电路设计 | 第67-72页 |
·ISP下载电路接口 | 第68-70页 |
·A/D采样电路 | 第70页 |
·LCD接口电路 | 第70页 |
·DS18B20测温模块 | 第70-72页 |
·供电电路设计 | 第72-74页 |
·系统电源设计 | 第72-73页 |
·电位调理电路 | 第73-74页 |
·本章小结 | 第74-75页 |
第五章 基于单片机光纤光栅测温系统软件设计 | 第75-86页 |
·介绍开发环境和烧录软件 | 第75-77页 |
·Keil开发环境 | 第75-76页 |
·STC-ISP烧录软件 | 第76-77页 |
·硬件相关底层软件的模块化编程 | 第77-83页 |
·编程前的准备工作 | 第77-78页 |
·USB to UART驱动程序 | 第77页 |
·头文件的定义 | 第77-78页 |
·模块化程序编程 | 第78-83页 |
·A/D采样程序编写 | 第78-79页 |
·液晶模块软件编写 | 第79-81页 |
·温度比对模块DS18B20软件编写 | 第81-83页 |
·总体程序设计方案及温度公式计算标定 | 第83-85页 |
·总体程序设计框架 | 第83-84页 |
·温度公式标定计算 | 第84-85页 |
·本章小结 | 第85-86页 |
第六章 总结与展望 | 第86-88页 |
·工作总结 | 第86页 |
·研究展望 | 第86-88页 |
参考文献 | 第88-92页 |
致谢 | 第92-94页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第94页 |