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基于Labview的错位光纤温度传感器设计研究

摘要第4-6页
ASTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 光纤温度传感器的背景和发展第10-12页
    1.2 光纤温度传感器的分类第12-13页
    1.3 干涉型光纤温度传感器的发展第13-14页
    1.4 本文的主要研究目的和意义第14-15页
    1.5 论文的主要内容以及结构安排第15-18页
第二章 单模错位光纤温度传感器的分析与研究第18-26页
    2.1 光的干涉原理第18-20页
    2.2 传统类型双臂干涉结构第20-22页
        2.2.1 不等臂干涉仪传感原理第20-21页
        2.2.2 等臂干涉仪传感原理第21-22页
    2.3 单模错位光纤温度传感器第22-25页
        2.3.1 单模错位光纤的基本结构第22-23页
        2.3.2 单模错位光纤的制备第23-24页
        2.3.3 单模错位光纤模式分析第24-25页
    2.4 本章小结第25-26页
第三章 基于错位光纤光谱测温系统的设计与分析第26-34页
    3.1 法拉第旋镜第26-27页
    3.2 带法拉第旋镜的传感器工作原理第27-29页
    3.3 基于单模错位光纤的光谱测温系统第29-30页
    3.4 传感器的温度响应特性分析第30-32页
    3.5 本章小结第32-34页
第四章 基于错位光纤衰荡腔测温系统的设计与分析第34-44页
    4.1 衰荡腔光谱技术第34-36页
        4.1.1 技术背景第34-35页
        4.1.2 光纤衰荡腔传感技器发展第35-36页
    4.2 光纤衰荡腔传感器工作原理第36-39页
    4.3 错位光纤的光纤衰荡腔系统温度测试第39-42页
        4.3.1 错位光纤的光纤衰荡腔系统实验装置第39-41页
        4.3.2 系统的温度测量第41-42页
    4.4 本章小结第42-44页
第五章 基于衰荡腔测温系统的Labview仿真与结果分析第44-56页
    5.1 Labview背景简介第44-46页
    5.2 实验使用的Labview基本单元介绍第46-48页
    5.3 实验结果和Labview数据分析第48-54页
    5.4 本章小结第54-56页
第六章 总结与展望第56-58页
    6.1 总结第56-57页
    6.2 展望第57-58页
参考文献第58-62页
致谢第62-64页
攻读学位期间发表的学术论文目录第64-65页

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