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面向长输石油管道安全监测的光纤振动传感技术研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 课题研究背景第10-11页
    1.2 管道发展与安全检测的现状第11-12页
    1.3 振动信号的检测方法第12-16页
        1.3.1 传统振动检测方法第12-13页
        1.3.2 光学振动检测方法第13-16页
第2章 光纤布拉格光栅传感器测管道振动第16-46页
    2.1 光纤布拉格光栅传感技术第16-17页
    2.2 光纤布拉格光栅传感器的研究现状第17-18页
    2.3 光纤布拉格光栅振动传感原理分析第18-19页
        2.3.1 均匀轴向应力作用下的FBG振动传感分析第18-19页
        2.3.2 均匀横向应力作用下的FBG振动传感分析第19页
    2.4 FBG振动传感器的力学模型第19-21页
    2.5 光纤光栅解调方法研究第21-22页
    2.6 解调仪模块的程序编写第22-26页
    2.7 管道中振动信号的传输第26-27页
    2.8 现场管道实验第27-30页
    2.9 信号分析与讨论第30-35页
        2.9.1 信号处理第30-33页
        2.9.2 基于PLSDA算法的模式识别第33-35页
    2.10 微音器系统进行对比参考实验第35-43页
        2.10.1 微音器振动传感原理第35-37页
        2.10.2 微音器检测振动信号第37-43页
    2.11 本章小结第43-46页
第3章 光纤微悬臂梁系统振动检测第46-78页
    3.1 光纤微悬臂梁振动传感技术第46页
    3.2 传感头的设计第46-47页
    3.3 光纤微悬臂梁振动检测的理论分析第47-60页
        3.3.1 法布里珀罗腔干涉原理第47-50页
        3.3.2 表面反射率、法珀腔腔长、条纹对比度三者之间的影响第50-52页
        3.3.3 偏角的影响第52-55页
        3.3.4 悬臂梁振动模态分析第55-57页
        3.3.5 悬臂梁振动的理论分析第57-60页
    3.4 系统说明第60-62页
        3.4.1 光源分析第60页
        3.4.2 光纤特性分析第60-61页
        3.4.3 光纤环形器第61-62页
    3.5 程序编写与说明第62-69页
        3.5.1 LabVIEW程序介绍第62-64页
        3.5.2 FFT算法说明与改进第64-66页
        3.5.3 悬臂梁的加工第66-68页
        3.5.4 悬臂梁的固定第68-69页
    3.6 实验验证与讨论第69-76页
    3.7 本章小结第76-78页
第4章 总结与展望第78-82页
参考文献第82-88页
致谢第88-90页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第90页

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