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光纤传感技术在飞机结构健康监测中的应用研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第12-22页
    1.1 研究背景第12页
    1.2 国内外研究现状第12-20页
        1.2.1 光纤传感技术第12-16页
        1.2.2 结构健康监测技术第16-17页
        1.2.3 飞机结构健康监测技术的研究现状第17-19页
        1.2.4 基于光纤传感技术的结构健康监测技术的研究现状第19-20页
    1.3 本文研究目的及意义第20-21页
    1.4 本文研究内容第21-22页
第二章 光纤Bragg光栅基本理论与传感机理第22-37页
    2.1 光纤Bragg光栅基本理论第22-29页
        2.1.1 耦合模理论第22-24页
        2.1.2 均匀正弦型光纤Bragg光栅的耦合模分析第24-28页
        2.1.3 光纤Bragg光栅光谱仿真第28-29页
    2.2 Bragg光栅传感器的基本结构和传感机理第29-32页
        2.2.1 基本结构和工作原理第29-30页
        2.2.2 应变传感模型第30-32页
        2.2.3 温度传感模型第32页
    2.3 实验研究第32-36页
        2.3.1 应变监测实验第33-35页
        2.3.2 温度监测实验第35-36页
    2.4 本章小结第36-37页
第三章 Bragg光栅应力传感器封装及性能研究第37-64页
    3.1 Bragg光栅的封装形式第37-43页
        3.1.1 保护型封装第37-38页
        3.1.2 功能型封装第38-40页
        3.1.3 Bragg光栅的应力增敏封装第40-43页
    3.2 应用于飞机结构健康监测的Bragg光栅传感器第43-49页
        3.2.1 采用应力增敏方案的Bragg光栅传感器第43-47页
        3.2.2 用于大应变测量的Bragg光栅传感器第47-48页
        3.2.3 胶粘剂的选取与实验第48-49页
    3.3 采用应力增敏方案的Bragg光栅应力传感器性能研究第49-57页
        3.3.1 传感器灵敏度计算第49-51页
        3.3.2 传感器有限元分析第51-54页
        3.3.3 传感器特性研究第54-57页
    3.4 用于大应变测量的Bragg光栅传感器性能研究第57-62页
        3.4.1 灵敏度计算第57-58页
        3.4.2 特性研究第58-60页
        3.4.3 有限元建模及分析第60-62页
    3.5 本章小节第62-64页
第四章 Bragg光栅解调系统研究第64-94页
    4.1 Bragg光栅解调系统中的解调方法第64-68页
        4.1.1 光谱仪检测法第64-65页
        4.1.2 匹配光栅滤波法第65-66页
        4.1.3 非平衡Mach-Zehnder干涉第66-67页
        4.1.4 边缘滤波法第67页
        4.1.5 可调谐法布里-珀罗腔滤波器法第67-68页
    4.2 Bragg传感器复用技术第68-70页
    4.3 解调系统硬件设计第70-81页
        4.3.1 系统的功能第70-71页
        4.3.2 系统的主要技术指标第71页
        4.3.3 系统的构建第71-73页
        4.3.4 FBG-10A解调器的组成和工作原理第73-81页
    4.4 解调系统软件设计第81-87页
        4.4.1 软件总体结构第81-82页
        4.4.2 上位机软件设计第82-84页
        4.4.3 FBG-10A解调器软件设计第84-87页
    4.5 几个重点问题的解决第87-90页
        4.5.1 Bragg传感器的温度和应变的交叉敏感问题第87页
        4.5.2 可调谐F-P滤波器的非线性校正问题第87-88页
        4.5.3 机载环境下信号干扰问题第88-89页
        4.5.4 传感器故障对识别精度的影响第89-90页
    4.6 基于Bragg传感器的飞机结构监测实验第90-93页
        4.6.1 实验目的第90页
        4.6.2 实验地点和时间第90页
        4.6.3 实验条件第90-91页
        4.6.4 监控点选取第91-92页
        4.6.5 实验结果第92页
        4.6.6 实验中发现的问题第92-93页
    4.7 本章小节第93-94页
第五章 总结与展望第94-96页
    5.1 全文的主要研究工作第94页
    5.2 研究展望第94-96页
参考文献第96-98页
致谢第98-99页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第99页

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