摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第8-18页 |
1.1 引言 | 第8-9页 |
1.2 光纤法珀传感器解调方法研究现状 | 第9-10页 |
1.3 法珀腔相对腔长解调方法 | 第10-13页 |
1.3.1 基于强度的解调方法 | 第10-12页 |
1.3.2 基于相位的解调方法 | 第12-13页 |
1.4 法珀腔绝对腔长解调方法 | 第13-16页 |
1.4.1 基于光谱的解调方法 | 第13-15页 |
1.4.2 低相干干涉解调方法 | 第15-16页 |
1.5 课题的研究意义及内容 | 第16-18页 |
第二章 低相干干涉解调基本原理 | 第18-33页 |
2.1 低相干干涉解调基本原理 | 第18-22页 |
2.2 低相干干涉解调系统 | 第22-27页 |
2.2.1 时间扫描型低相干干涉解调系统 | 第22-24页 |
2.2.2 空间扫描型低相干干涉解调系统 | 第24-27页 |
2.3 典型低相干干涉解调方法 | 第27-32页 |
2.3.1 包络法 | 第27-28页 |
2.3.2 质心法 | 第28-29页 |
2.3.3 相移法 | 第29-31页 |
2.3.4 空间频域法 | 第31-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 基于面阵CCD的二维偏振低相干干涉解调理论研究 | 第33-42页 |
3.1 二维偏振低相干干涉解调基本原理 | 第33-36页 |
3.1.1 二维偏振低相干干涉解调系统基本结构 | 第33-34页 |
3.1.2 带二维空间角度的双折射晶体 | 第34-36页 |
3.2 二维偏振低相干干涉解调算法研究 | 第36-41页 |
3.2.1 基于二维干涉条纹的两步解调算法 | 第36-37页 |
3.2.2 二维偏振低相干干涉解调系统仿真结果 | 第37-41页 |
3.3 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 二维偏振低相干干涉解调系统实验研究 | 第42-54页 |
4.1 二维偏振低相干干涉解调系统位移测量实验 | 第42-47页 |
4.1.1 位移实验及数据处理 | 第42-44页 |
4.1.2 一维解调结果与二维解调结果的对比分析 | 第44-46页 |
4.1.3 二维偏振低相干干涉解调系统的测量分辨率 | 第46-47页 |
4.2 二维偏振低相干干涉解调系统压力测量实验 | 第47-52页 |
4.2.1 光纤法珀压力传感器结构 | 第47-48页 |
4.2.2 大气压力测试系统 | 第48-50页 |
4.2.3 压力测试与实验结果分析 | 第50-52页 |
4.3 误差分析 | 第52页 |
4.4 本章小结 | 第52-54页 |
第五章 总结与展望 | 第54-56页 |
5.1 总结 | 第54-55页 |
5.2 展望 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-62页 |
发表论文和科研情况说明 | 第62-63页 |
致谢 | 第63页 |