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光纤光栅水听器的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-17页
    1.1 课题研究的背景与意义第11-12页
    1.2 光纤光栅水听器的国内外研究现状第12-15页
        1.2.1 位移型光纤光栅水听器的研究第13-14页
        1.2.2 加速度型光纤光栅水听器的研究第14页
        1.2.3 声压梯度型光纤光栅水听器的研究第14页
        1.2.4 光纤光栅水听器研究面临的主要问题第14-15页
    1.3 课题研究的主要内容第15-17页
第2章 光纤光栅水听器理论分析第17-33页
    2.1 光纤光栅传感理论第17-23页
        2.1.1 光纤光栅的基本结构和传感原理第17-18页
        2.1.2 光纤光栅的轴向应力传感特性第18-21页
        2.1.3 光纤光栅的温度传感特性第21-23页
        2.1.4 光纤光栅的交叉敏感特性第23页
    2.2 光纤光栅加速度传感原理第23-26页
        2.2.1 加速度传感器的力学模型第23-25页
        2.2.2 光纤光栅加速度传感器的传感原理第25-26页
    2.3 不同结构悬臂梁加速度传感器特性分析第26-31页
        2.3.1 等截面悬臂梁加速度传感器特性分析第26-28页
        2.3.2 等强度悬臂梁加速度传感器特性分析第28-29页
        2.3.3 不同结构悬臂梁特性总结第29-31页
    2.4 本章小结第31-33页
第3章 光纤光栅水听器探头结构设计与分析第33-47页
    3.1 光纤光栅水听器探头结构研究第33-36页
        3.1.1 光纤光栅水听器探头结构设计第33-34页
        3.1.2 光纤光栅水听器探头的温度补偿设计第34-35页
        3.1.3 传感器固有频率和灵敏度理论分析第35-36页
    3.2 光纤光栅水听器探头参数设定第36-40页
        3.2.1 光纤光栅水听器探头参数仿真第36-39页
        3.2.2 光纤光栅水听器探头材料选择第39-40页
    3.3 光纤光栅水听器探头结构的有限元分析第40-44页
        3.3.1 有限元模型建立第40-42页
        3.3.2 模态分析第42-43页
        3.3.3 横向灵敏度分析第43-44页
        3.3.4 谐响应分析第44页
    3.4 本章小结第44-47页
第4章 探头的封装与性能测试第47-57页
    4.1 光纤光栅水听器探头的封装技术第47-49页
        4.1.1 封装目的第47页
        4.1.2 光纤光栅水听器探头的封装结构第47-49页
        4.1.3 注意事项第49页
    4.2 光纤光栅水听器探头性能分析第49-56页
        4.2.1 光纤光栅水听器探头的静力分析第49-52页
        4.2.2 光纤光栅水听器探头的振动测试第52-54页
        4.2.3 光纤光栅水听器探头的温度补偿测试第54-56页
    4.3 本章小结第56-57页
第5章 光纤光栅水听器振动解调实验研究第57-71页
    5.1 光纤光栅振动解调方案第57-60页
        5.1.1 可调谐光纤F-P腔滤波法第57-58页
        5.1.2 非平衡马赫-泽德(Mach-Zehnder)干涉解调法第58-59页
        5.1.3 匹配光栅解调法第59-60页
        5.1.4 光纤光栅解调技术的比较第60页
    5.2 可调谐光纤F-P滤波法解调系统的实验研究第60-68页
        5.2.1 可调谐光纤F-P滤波法解调原理第60-63页
        5.2.2 可调谐光纤F-P滤波法解调系统的硬件设计第63-66页
        5.2.3 解调系统的实验装置第66页
        5.2.4 F-P滤波器输出波长与驱动电压之间的关系第66-68页
    5.3 振动解调实验第68-70页
        5.3.1 振动实验数据记录及数据处理第68-69页
        5.3.2 误差分析及改进方案第69-70页
    5.4 本章小结第70-71页
第6章 总结与展望第71-73页
    6.1 本文的主要工作及创新点第71-72页
    6.2 展望第72-73页
参考文献第73-77页
致谢第77页

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