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高温光纤法珀传感器解调新算法研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-22页
    1.1 研究背景和意义第9-10页
    1.2 光纤温度传感技术的国内外发展现状第10-14页
        1.2.1 光纤布拉格光栅(FBG)温度传感器第10-11页
        1.2.2 光子晶体光纤温度传感器第11页
        1.2.3 蓝宝石光纤高温传感器第11-14页
    1.3 光纤F-P传感原理第14-16页
    1.4 光纤F-P传感器解调技术发展现状第16-21页
        1.4.1 强度解调法第16-17页
        1.4.2 条纹计数法第17-20页
        1.4.3 傅里叶变换法第20-21页
    1.5 本文内容第21-22页
第2章 光纤F-P传感器的解调原理第22-34页
    2.1 傅里叶变换法解调原理第22-29页
        2.1.1 F-P传感系统及傅里叶解调原理第22-26页
        2.1.2 三次样条插值第26-27页
        2.1.3 高斯频域插值第27-29页
    2.2 傅里叶变换和最小均方差(FFT-MMSE)联合解调算法第29-30页
    2.3 FFT及FFT-MMSE算法的仿真分析第30-33页
    2.4 本章小结第33-34页
第3章 FFT-MMSE改进算法及VRI-MMSE联合算法的研究第34-41页
    3.1 FFT-MMSE联合算法的改进算法第34-36页
        3.1.1 FFT-MMSE联合算法的“模式跳跃”问题第34-35页
        3.1.2 FFT-MMSE联合算法的解调原理第35-36页
    3.2 VRI-MMSE联合算法解调原理第36-40页
    3.3 本章小结第40-41页
第4章 高温传感器解调算法实验研究第41-59页
    4.1 高温传感探头的结构第41-42页
    4.2 FFT-MMSE联合算法的改进算法的实验研究第42-49页
        4.2.1 解调仪结构第42-44页
        4.2.2 解调仪实时解调算法第44-46页
        4.2.3 实验过程及数据分析第46-49页
    4.3 VRI-MMSE联合算法的的实验研究第49-54页
        4.3.1 高温实验系统的搭建第49-50页
        4.3.2 实验过程及数据分析第50-54页
    4.4 蓝宝石高温传感器快速升温实验第54-57页
        4.4.1 实验装置介绍第54-55页
        4.4.2 实验数据分析及结论第55-57页
    4.5 本章小结第57-59页
第5章 总结与展望第59-61页
    5.1 总结第59-60页
    5.2 展望第60-61页
致谢第61-62页
参考文献第62-66页
攻读硕士期间发表的论文和参与的项目第66页
    发表的论文第66页
    参加的项目第66页

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