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光纤传感器在结构锈蚀进程监测中的应用研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
主要符号表第19-20页
1 绪论第20-34页
    1.1 研究背景第20-22页
    1.2 光纤传感器结构健康监测技术发展概述第22-31页
        1.2.1 分布式光纤传感器结构健康监测技术发展概述第22-25页
        1.2.2 光纤低相干传感器结构健康监测技术发展概述第25-28页
        1.2.3 光纤点式传感器结构健康监测技术发展概述第28-31页
    1.3 选题依据与意义第31-32页
    1.4 论文的组织结构第32-34页
2 结构健康监测光纤传感技术第34-52页
    2.1 概述第34页
    2.2 低相干光纤干涉传感技术第34-42页
        2.2.1 低相干干涉第34-37页
        2.2.2 低相干光纤Michelson干涉仪第37-42页
    2.3 光纤光栅传感技术第42-51页
        2.3.1 FBG传感机理第42-44页
        2.3.2 动态响应第44-45页
        2.3.3 FBG的动态信号解调方法第45-51页
    2.4 本章小结第51-52页
3 低相干光纤锈蚀应变监测系统第52-87页
    3.1 概述第52-57页
    3.2 基于Michelson干涉的大尺度光纤应变传感系统设计第57-61页
        3.2.1 改进型光纤Michelson干涉仪第57-58页
        3.2.2 解调软件设计第58-61页
    3.3 钢筋混凝土结构锈蚀监测实验研究第61-68页
        3.3.1 背景研究第61-62页
        3.3.2 测量原理第62-64页
        3.3.3 钢筋混凝土电化学加速锈蚀监测实验第64-65页
        3.3.4 结果与讨论第65-68页
    3.4 斜拉索锚杆锈蚀监测实验研究第68-75页
        3.4.1 背景研究第68-69页
        3.4.2 多路复用锚杆加速锈蚀监测实验研究第69-71页
        3.4.3 结果与讨论第71-75页
    3.5 我国XXX电站管道锈蚀在役结构健康监测研究第75-85页
        3.5.1 背景研究第75-77页
        3.5.2 实验室条件下评估实验第77-81页
        3.5.3 现场长期监测实验第81-85页
    3.6 本章小结第85-87页
4 FBG高频动态应变解调实验研究第87-100页
    4.1 概述第87-88页
    4.2 RSOA-FBG激光器动态性能研究第88-90页
    4.3 非平衡Michelson干涉解调技术第90-96页
        4.3.1 实验装置第90-92页
        4.3.2 高频动态应变实验研究第92-96页
    4.4 RSOA-FBG激光器的复用研究第96-99页
    4.5 本章小结第99-100页
5 PCF锈蚀环境传感器研究第100-122页
    5.1 PCF耦合器件第101-114页
        5.1.1 概述第101-102页
        5.1.2 PCF-SMF耦合器模型第102-105页
        5.1.3 PCF-SMF耦合器理论与数值讨论第105-108页
        5.1.4 PCF-SMF耦合器制作第108-111页
        5.1.5 液体折射率实验研究第111-114页
    5.2 PCF-LPG传感器第114-121页
        5.2.1 相位匹配条件第114-115页
        5.2.2 数值模拟第115-117页
        5.2.3 PCF-LPG传感器制作第117-118页
        5.2.4 氯离子浓度检测实验研究第118-121页
    5.3 本章小结第121-122页
6 结论与展望第122-125页
    6.1 主要研究内容和结论第122-123页
    6.2 创新点第123-124页
    6.3 展望第124-125页
参考文献第125-135页
附录A 部分程序流程图及其代码第135-136页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第136-138页
致谢第138-139页
作者简介第139页

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