摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 光纤声振动传感器概述 | 第9-10页 |
1.2 光纤声振动传感器的国内外研究现状 | 第10-14页 |
1.3 光纤声振动传感器解调方法的研究现状 | 第14-17页 |
1.4 课题的来源及研究的意义 | 第17-18页 |
1.5 论文的主要内容 | 第18-19页 |
第二章 基于法珀微腔的光纤声振动传感基本原理 | 第19-24页 |
2.1 多光束干涉基本原理 | 第19-20页 |
2.2 光纤法珀声振动传感器 | 第20-23页 |
2.2.1 光纤法珀声振动传感器的基本结构 | 第20-22页 |
2.2.2 光纤法珀声振动传感器的膜片形变理论 | 第22-23页 |
2.3 本章小结 | 第23-24页 |
第三章 基于双可调谐激光器的光纤声振动解调方法 | 第24-39页 |
3.1 正交相位解调基本原理 | 第24-25页 |
3.2 正交相位解调中工作波长的选择研究 | 第25-28页 |
3.3 微腔初始腔长对正交相位解调的影响 | 第28-32页 |
3.3.1 法珀微腔损耗的分析 | 第28-30页 |
3.3.2 法珀微腔初始腔长的选择 | 第30-32页 |
3.4 微腔初始腔长漂移对正交相位解调的影响及波长调谐补偿 | 第32-37页 |
3.4.1 法珀微腔初始腔长漂移对光纤声振动解调的影响 | 第32-35页 |
3.4.2 正交相位解调法的波长调谐补偿 | 第35-37页 |
3.5 本章小结 | 第37-39页 |
第四章 基于双可调谐激光器的光纤声振动传感解调实验研究 | 第39-60页 |
4.1 基于双可调谐激光器的声振动传感解调系统的设计与搭建 | 第39-46页 |
4.1.1 光源的选择 | 第39-42页 |
4.1.2 微弱光信号的检测 | 第42-43页 |
4.1.3 干涉信号的采集 | 第43页 |
4.1.4 光纤声振动传感器的法珀腔长控制 | 第43-46页 |
4.2 声振动传感解调系统的信号处理 | 第46-51页 |
4.2.1 干涉常数项对双波长正交解调的影响 | 第46-48页 |
4.2.2 小挠度形变下干涉信号的处理 | 第48-51页 |
4.3 光纤声振动解调实验及分析 | 第51-58页 |
4.3.1 传感器初始腔长漂移对信号解调影响的实验研究 | 第51-55页 |
4.3.2 波长调谐补偿的初始腔长适应性实验研究 | 第55-56页 |
4.3.3 干涉常数项对解调结果影响的实验研究 | 第56-57页 |
4.3.4 光纤声振动解调系统的检定测试实验 | 第57-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-60页 |
第五章 总结与展望 | 第60-62页 |
5.1 全文总结 | 第60-61页 |
5.2 工作展望 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-66页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-68页 |