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光纤珐珀传感器在金属应变测试中热效应补偿方法研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第10-16页
    1.1 引言第10页
    1.2 光纤传感技术起源及发展第10-12页
    1.3 光纤传感系统简介第12-13页
    1.4 国内外光纤传感器的研究现状及发展方向第13页
    1.5 本文研究的背景与意义第13-15页
    1.6 本文的主要内容与框架第15-16页
第二章 光纤珐珀干涉仪光学基础第16-26页
    2.1 光纤珐珀干涉仪简介第16-19页
    2.2 光纤珐珀干涉仪的理论光谱第19-20页
    2.3 光纤珐珀传感器的传感原理及解调方法介绍第20-22页
    2.4 光纤珐珀传感器测量原理第22-25页
        2.4.1 光纤珐珀传感器测温原理第23-24页
        2.4.2 光纤珐珀传感器测应变原理第24-25页
    2.5 光纤珐珀传感器的传感系统简介第25页
    2.6 本章小结第25-26页
第三章 热效应补偿方法研究第26-40页
    3.1 光纤珐珀传感器热效应的产生第26-27页
    3.2 热效应补偿方法的研究第27-36页
        3.2.1 基于光纤珐珀传感器正交安装的热效应补偿方法第27-33页
        3.2.2 利用光纤光栅温度补偿方法第33-34页
        3.2.3 对称位置安装温度补偿方法第34-36页
    3.3 金属特殊结构温度补偿方法第36-39页
    3.4 本章小结第39-40页
第四章 新型温度自补偿光纤珐珀传感器的设计及安装第40-65页
    4.1 常见光纤珐珀传感器的制作方法第40-49页
        4.1.1 本征型光纤珐珀传感器的制作第40-41页
        4.1.2 套管式非本征型光纤珐珀传感器的制作第41-45页
        4.1.3 自闭式非本征型光纤珐珀传感器的制作第45-47页
        4.1.4 利用80微米光纤制作光纤珐珀传感器第47-49页
    4.2 新型温度自补偿光纤珐珀传感器设计第49-64页
        4.2.1 ANSYS有限元软件简介第51-52页
        4.2.2 温度自补偿光纤-金属型珐珀传感器的设计与制作第52-59页
        4.2.3 新型镀膜温度自补偿光纤珐珀传感器的设计与制作第59-64页
    4.3 本章小结第64-65页
第五章 总结与展望第65-66页
参考文献第66-69页
致谢第69-70页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第70-71页

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