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基于冠脉血流储备分数检测的光纤法布里-珀罗传感器研究

摘要第8-9页
ABSTRACT第9-10页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 课题的背景与意义第11-12页
    1.2 血流储备分数研究现状第12-16页
    1.3 光纤F-P腔传感器研究现状第16-20页
    1.4 本论文的主要内容及结构安排第20-23页
第二章 光纤F-P腔检测FFR原理第23-31页
    2.1 FFR原理分析第23-24页
    2.2 光纤F-P腔传感原理第24-28页
        2.2.1 一般光纤F-P腔原理第25-27页
        2.2.2 薄膜式光纤F-P腔原理第27-28页
    2.3 光纤F-P腔压力传感器解调方式第28-30页
    2.4 本章小结第30-31页
第三章 光纤F-P腔传感器仿真分析第31-41页
    3.1 有限元分析软件COMSOL第31-32页
    3.2 光纤F-P腔传感器能量场仿真第32-36页
        3.2.1 F-P腔干涉仪能量场分析第32-35页
        3.2.2 光纤F-P腔能量场分析第35-36页
    3.3 薄膜式光纤F-P腔传感器仿真第36-40页
        3.3.1 有限元模型的建立第36-37页
        3.3.2 薄膜最大位移分析第37-39页
        3.3.3 MATLAB干涉光谱仿真第39-40页
    3.4 本章小结第40-41页
第四章 错位光纤F-P腔传感器的制作与实验第41-51页
    4.1 错位光纤F-P腔介绍第41-43页
        4.1.1 错位光纤F-P腔研究现状第41-42页
        4.1.2 错位光纤F-P腔传感器应力测量原理第42-43页
    4.2 错位光纤F-P腔制作方式第43-44页
    4.3 错位光纤F-P腔应力试验第44-49页
        4.3.1 传感器系统的设计第45页
        4.3.2 非错位和错位光纤F-P腔传感器的拉力实验第45-47页
        4.3.3 非错位与错位光纤F-P腔传感器的结果比较第47-48页
        4.3.4 不同错位距离传感器的灵敏度实验第48-49页
    4.4 本章小结第49-51页
第五章 薄膜式光纤F-P腔传感器的制作与实验第51-71页
    5.1 薄膜式光纤F-P腔传感器的制作第51-53页
    5.2 静态液压实验第53-63页
        5.2.1 实验系统设计与制作第53-55页
        5.2.2 有机材料薄膜传感器液压实验第55-58页
        5.2.3 熔融切割传感器液压实验第58-59页
        5.2.4 金属铝薄膜传感器液压实验第59-60页
        5.2.5 低灵敏度的金属铝薄膜传感器液压实验第60-63页
    5.3 实时液压监测试验第63-67页
        5.3.1 实时测量软件设计第63-65页
        5.3.2 实时监测软件测试第65-67页
    5.4 传感器保护装置设计第67-68页
    5.5 动态液压测量系统设计第68-70页
    5.6 本章小结第70-71页
第六章 总结与展望第71-73页
参考文献第73-77页
致谢第77-79页
攻读硕士期间发表的论文、专利和参与的项目第79-80页
学位论文评阅及答辩情况表第80页

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