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空心光纤用于智能结构自诊断、自修复的研究

第一章 绪论第1-17页
 1.1 智能结构的发展及应用前景第7-8页
 1.2 智能结构自诊断、自修复功能的研究现状第8-15页
  1.2.1 自诊断研究与现状第9-12页
  1.2.2 自修复研究与现状第12-15页
 1.3 本文研究的主要内容第15-16页
 1.4 本章小结第16-17页
第二章 空心光纤传输特性第17-49页
 2.1 光纤及其传感器的性能与应用第17-20页
  2.1.1 光纤的性能及应用第17-19页
  2.1.2 光纤传感器的性能及应用第19-20页
 2.2 空心光纤的性能与应用第20-27页
 2.3 阶跃型光纤的理论分析第27-37页
  2.3.1 光纤偏射线传播特性的分析第27-29页
  2.3.2 阶跃型多模光纤的射线色散第29-30页
  2.3.3 阶跃型多模光纤的电磁场理论第30-32页
  2.3.4 阶跃型光纤中的模式场第32-35页
  2.3.5 阶跃型光纤模式场功率流的分布第35-37页
 2.4 多模光纤的传输特性第37-39页
  2.4.1 光纤的损耗特性第37-38页
  2.4.2 光纤的衰减特性及其参数的实验测定第38页
  2.4.3 多模光纤的色散特性第38-39页
 2.5 多模阶跃型空心光纤理论及传输特性第39-48页
  2.5.1 光在纤芯与包层界面处传输特性的的分析第39-41页
  2.5.2 光在纤芯与空心界面处传光机理的分析第41-44页
  2.5.3 空心光纤传输损耗的分析第44-48页
 2.6 本章小结第48-49页
第三章 埋入式空心光纤与复合材料性能影响的研究第49-64页
 3.1 性能影响研究的重要性第49-50页
 3.2 复合材料对空心光纤的影响第50-55页
 3.3 空心光纤对复合材料的影响第55-60页
  3.3.1 性能测试方法第55页
  3.3.2 复合材料拉伸性能的测试第55-56页
  3.3.3 复合材料压缩性能的测试第56-57页
  3.3.4 测试结果与分析第57-60页
 3.4 空心光纤与复合材料间互适应的研究第60-63页
 3.5 本章小结第63-64页
第四章 光纤智能结构自诊断、自修复测试系统的研制第64-90页
 4.1 总体方案第64-65页
 4.2 空心光纤端头密封的研究第65-66页
 4.3 注胶系统的研究第66-67页
 4.4 发射、接受光路的研制第67-84页
  4.4.1 物质与光的相互作用第68页
  4.4.2 LD激光器的工作原理及特性第68-71页
  4.4.3 半导体发光二极管的工作原理及特性第71-72页
  4.4.4 半导体光电检测器的工作原理及特性第72-74页
  4.4.5 光发射、接受电路第74-83页
  4.4.6 光源与光纤的耦合技术第83-84页
 4.5 数据采集系统的研制第84-86页
 4.6 数据处理软件的开发第86-89页
 4.7 本章小结第89-90页
第五章 自诊断、自修复的实验研究第90-118页
 5.1 胶液的选择第90-94页
  5.1.1 胶粘剂第90页
  5.1.2 用于复合材料的粘结剂第90-91页
  5.1.3 纤维的粘合特性第91-92页
  5.1.4 改性氰基丙烯酸酯胶粘剂第92-93页
  5.1.5 胶粘剂的确定第93-94页
 5.2 复合材料结构中埋入空心光纤断裂测量的研究第94-95页
 5.3 复合材料结构中埋入空心光纤变形检测的研究第95-101页
 5.4 复合材料结构修复性能的研究第101-105页
  5.4.1 纸蜂窝复合材料的修复性能第101-103页
  5.4.2 玻璃钢复合材料的修复性能第103-105页
 5.5 智能材料结构自诊断、自修复系统的研究第105-117页
  5.5.1 自诊断系统性能的研究第108-116页
  5.5.2 自修复系统性能的研究第116-117页
 5.6 本章小结第117-118页
第六章 全文总结与展望第118-121页
参考文献第121-126页
致谢第126-127页
攻读博士学位期间发表的论文及奖励第127-128页

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