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 |