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光纤振动传感理论与实验研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第13-26页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第13-14页
    1.2 光纤振动传感技术的应用第14-19页
    1.3 课题的国内外研究现状第19-24页
        1.3.1 光纤传感技术研究现状第19-21页
        1.3.2 光纤振动传感技术研究现状第21-24页
    1.4 论文工作的主要内容第24-26页
第2章 FBG波长调制型振动传感器研制第26-49页
    2.1 引言第26-27页
    2.2 FBG传感原理第27-34页
        2.2.1 FBG传感特性分析第27-32页
        2.2.2 FBG振动传感原理第32-34页
    2.3 宽带FBG振动传感器设计第34-44页
        2.3.1 光波机械波耦合原理第34-36页
        2.3.2 传感器结构及工作原理分析第36-38页
        2.3.3 实验测试与结果分析第38-44页
    2.4 振动传感的温度稳定性第44-48页
    2.5 本章小结第48-49页
第3章 悬臂梁强度调制型振动传感器研制第49-67页
    3.1 引言第49页
    3.2 光纤中的模式第49-51页
    3.3 现有强度调制型光纤振动传感器原理第51-53页
    3.4 悬臂梁结构强度调制型光纤振动传感器设计第53-66页
        3.4.1 传感器工作原理分析第54-56页
        3.4.2 实验测试与结果分析第56-66页
    3.5 本章小结第66-67页
第4章 FBG波长解调系统设计第67-92页
    4.1 引言第67页
    4.2 FBG波长解调方法第67-73页
        4.2.1 F-P滤波器解调法第68页
        4.2.2 M-Z干涉仪解调法第68-69页
        4.2.3 匹配FBG解调法第69页
        4.2.4 可调谐窄带光源解调法第69-70页
        4.2.5 线性波长相关器件解调法第70-71页
        4.2.6 CCD光谱成像解调法第71-73页
    4.3 带有F-P标准具校准的FBG波长解调系统设计第73-91页
        4.3.1 F-P干涉仪工作原理第73-75页
        4.3.2 FBG波长解调系统工作原理分析第75-76页
        4.3.3 F-P标准具的应用第76-81页
        4.3.4 解调系统软件设计第81-87页
        4.3.5 实验测试第87-91页
    4.4 本章小结第91-92页
第5章 强度调制型振动传感器的温度补偿研究第92-105页
    5.1 引言第92页
    5.2 现有的不受温度影响的光纤振动传感器第92-95页
        5.2.1 啁啾FBG光纤振动传感器第93页
        5.2.2 光纤微结构光纤振动传感器第93页
        5.2.3 双参量光纤振动传感器第93-95页
    5.3 光纤振动传感器结构改进第95页
    5.4 振动和温度同时测量的传感系统设计第95-97页
    5.5 实验测试与结果分析第97-104页
        5.5.1 振动和温度同时测量时的相互影响第97-100页
        5.5.2 温度补偿测试第100-103页
        5.5.3 灵敏度测试第103-104页
    5.6 本章小结第104-105页
第6章 结论与展望第105-107页
    6.1 结论第105-106页
    6.2 展望第106-107页
参考文献第107-116页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第116-117页
攻读博士学位期间参加的科研工作第117-118页
致谢第118-119页
作者简介第119页

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