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基于光纤环镜和FBG温度应变同时测量的方法研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
主要符号对照表第7-11页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 课题研究的背景和意义第11页
    1.2 光纤温度应变同时测量的研究现状第11-20页
        1.2.1 基于单个光纤光栅的温度应变同时测量第11-15页
        1.2.2 基于光纤环镜的温度应变同时测量第15-20页
        1.2.3 基于光纤传感的其它温度应变同时测量方法第20页
    1.3 光纤环镜解调光纤光栅第20-21页
    1.4 本论文的主要研究内容第21-23页
第二章 光纤光栅传感原理第23-31页
    2.1 光纤光栅基本传感原理第23页
    2.2 光纤光栅的反射谱仿真第23-25页
    2.3 光纤光栅传感特性第25-27页
        2.3.1 光纤光栅的温度特性第25-26页
        2.3.2 光纤光栅的应变特性第26-27页
    2.4 光纤光栅交叉敏感第27-28页
        2.4.1 交叉敏感第27页
        2.4.2 解决方法第27-28页
    2.5 光纤光栅增敏方法第28-31页
        2.5.1 温度增敏技术第28-29页
        2.5.2 应变增敏技术第29-31页
第三章 光纤环镜基本原理第31-45页
    3.1 光纤环镜基本模型第31-32页
        3.1.1 萨格纳克(Sagnac)干涉仪第31页
        3.1.2 光纤环镜第31-32页
    3.2 光纤环镜理论模型第32-39页
        3.2.1 偏振光的Jones矩阵分析第32-33页
        3.2.2 相关光学器件的Jones矩阵分析第33-36页
        3.2.3 光纤环镜透射谱第36-39页
    3.3 光纤环镜透射率数值仿真第39-41页
        3.3.1 偏振控制器对光纤环镜透射率影响第39-40页
        3.3.2 双折射光纤对光纤环镜透射率的影响第40-41页
    3.4 光纤环镜温度特性第41-43页
    3.5 光纤环镜线性滤波特性第43-45页
第四章 温度和应变同时测量的方案设计第45-55页
    4.1 系统整体思路设计第45-47页
        4.1.1 系统结构图第45页
        4.1.2 双参数测量原理第45-47页
    4.2 传感器探头设计第47-50页
        4.2.1 光纤环镜的设计第47-48页
        4.2.2 光纤光栅的选择与封装第48-50页
    4.3 系统仿真第50-54页
        4.3.1 温度特性第50-52页
        4.3.2 应变特性第52-53页
        4.3.3 温度应变同时测量第53-54页
    4.4 解调系统设计第54-55页
第五章 实验与信号提取第55-69页
    5.1 实验平台搭建第55-62页
        5.1.1 可控的温度和应变装置设计第55页
        5.1.2 光学器件的选择第55-57页
        5.1.3 敏感元件的制作和熔接第57页
        5.1.4 实验结果的分析第57-62页
    5.2 传感器的主要技术指标第62-63页
        5.2.1 分辨率标定第62页
        5.2.2 最大误差标定第62-63页
    5.3 软件解调第63-69页
        5.3.1 AQ6370光谱仪通信第63-65页
        5.3.2 LabVIEW程序第65-66页
        5.3.3 程序面板与使用说明第66-69页
第六章 结论与展望第69-71页
    6.1 结论第69页
    6.2 展望第69-71页
参考文献第71-75页
致谢第75-77页
攻读硕士期间发表的学术论文第77页

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