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航天器用轻型化FBG解调系统的变温稳定关键技术研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 课题研究背景和意义第10页
    1.2 空间环境及其影响第10-14页
        1.2.1 空间辐照环境的影响第11-12页
        1.2.2 空间真空热环境的影响第12-13页
        1.2.3 空间环境试验发展现状第13-14页
    1.3 航天器结构损伤监测中光纤传感的应用第14-15页
    1.4 航天器用FBG传感解调系统发展概况第15-16页
    1.5 课题的主要研究内容第16-18页
第2章 光纤布拉格光栅传感基本理论第18-34页
    2.1 光纤布拉格光栅传感机理与模型第18-27页
        2.1.1 光纤光栅的模式耦合理论第19-22页
        2.1.2 光纤光栅的应变传感模型第22-25页
        2.1.3 光纤光栅的温度传感模型第25-27页
    2.2 光纤布拉格光栅解调方法第27-33页
        2.2.1 光谱法第27-28页
        2.2.2 边缘滤波法第28-29页
        2.2.3 干涉法第29-31页
        2.2.4 可调谐窄带光源法第31-32页
        2.2.5 可调谐F-P滤波法第32-33页
        2.2.6 各方法优缺点第33页
    2.3 本章小结第33-34页
第3章 航天器用轻型化FBG解调系统研究第34-46页
    3.1 FBG的可调谐F-P滤波解调方法第34-37页
        3.1.1 参考光栅法第34页
        3.1.2 F-P标准具参考法第34-36页
        3.1.3 气室参考法第36-37页
        3.1.4 复合参考法第37页
    3.2 航天器用轻型化FBG解调系统总体方案第37-42页
        3.2.1 总体方案要求第37-38页
        3.2.2 解调系统的硬件和软件设计第38-42页
    3.3 环境变温下的波动抑制模块第42-44页
        3.3.1 光纤迈克尔逊辅助干涉仪的稳定性第43-44页
    3.4 软件算法模块第44-45页
    3.5 本章小结第45-46页
第4章 环境变温下波动抑制的传感解调算法研究第46-54页
    4.1 环境变温下波动抑制的FBG传感解调方法第46-52页
        4.1.1 F-P标准具波长参考算法第47-49页
        4.1.2 光纤迈克尔逊辅助干涉仪的局部光频细分算法第49-51页
        4.1.3 C_2H_2气体吸收谱单峰校正算法第51-52页
    4.2 本章小结第52-54页
第5章 航天器用轻型化FBG传感解调实验研究第54-68页
    5.1 FBG解调系统传感通道一致性实验研究第54-58页
        5.1.1 光源低速扫描时的传感通道一致性第55-57页
        5.1.2 光源高速扫描时的传感通道一致性第57-58页
    5.2 环境温度稳定下的FBG解调实验研究第58-59页
        5.2.1 仅基于F-P标准具波长参考解调第58页
        5.2.2 仅基于C_2H_2气室吸收谱多峰波长参考解调第58-59页
    5.3 变温环境下FBG解调波动抑制实验研究第59-66页
        5.3.1 变温环境下的FBG波长解调实验研究第59-60页
        5.3.2 变温环境下FBG局部光谱分析实验研究第60-61页
        5.3.3 迈克尔逊辅助干涉仪局部光频细分实验研究第61-63页
        5.3.4 变温环境下FBG解调稳定性对比实验研究第63-66页
    5.4 本章小结第66-68页
第6章 总结与展望第68-70页
    6.1 总结第68-69页
    6.2 展望第69-70页
参考文献第70-76页
发表论文和科研情况说明第76-78页
致谢第78-79页

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