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基于荧光光纤光栅的应变与温度同时测试技术

表格清单第1-12页
插图清单第12-17页
第1章 绪论第17-45页
 1.1 光纤光栅的诞生第18-19页
 1.2 光纤光栅传感器的应用领域第19-35页
  1.2.1 光纤光栅传感器在应变检测中的应用第19-27页
  1.2.2 光纤光栅传感器在温度测量领域中的应用第27-28页
  1.2.3 光纤光栅传感器在其它领域中的应用第28-35页
 1.3 光纤光栅应变、温度同时检测技术研究现状第35-40页
  1.3.1 利用双布拉格光纤光栅测量系统进行变量分离第36-37页
  1.3.2 长短光纤光栅组合系统实现变量分离第37-40页
 1.4 荧光传感器研究现状第40-42页
 1.5 荧光光纤光栅的传感应用第42-45页
第2章 光纤光栅传光及传感理论第45-77页
 2.1 光纤光栅种类第45页
 2.2 布拉格光纤光栅第45-53页
 2.3 长周期光纤光栅第53-57页
 2.4 惆啾光纤光栅第57-59页
 2.5 切趾光纤光栅第59-61页
 2.6 荧光光纤光栅第61-73页
  2.6.1 级连式荧光光纤光栅光谱分析第61-63页
  2.6.2 间互式荧光光纤光栅光谱分析第63-65页
  2.6.3 合-式荧光光纤光栅光谱分析第65-73页
 2.7 光纤光栅对温度及应变响应分析第73-75页
  2.7.1 光纤光栅温度响应第74页
  2.7.2 光纤光栅应变响应第74-75页
 2.8 本章小结第75-77页
第3章 各种光纤光栅制作方法比较及荧光光纤光栅制作研究第77-109页
 3.1 光纤光栅制作方法综述第77-97页
  3.1.1 光敏光纤的制备第77-78页
  3.1.2 制作光纤光栅所用的光源第78-79页
  3.1.3 布拉格光纤光栅(Fiber Bragg Grating)的制作第79-84页
  3.1.4 长周期光纤光栅(Long Period Fiber Grating)的制作第84-89页
  3.1.5 啁啾光纤光栅(Chirped Fiber Grating)的制作第89-94页
  3.1.6 切趾光纤光栅(Apodized FBG)的制作第94-97页
 3.2 荧光光纤光栅的制作第97-108页
  3.2.1 荧光光纤光栅的制作系统及设计方案第97-102页
  3.2.2 荧光光纤光栅耐温测试及退火处理第102-105页
  3.2.3 荧光光纤光栅测试样品及对应光谱特性第105-108页
 3.3 本章小结第108-109页
第4章 荧光寿命的测量方法研究第109-133页
 4.1 荧光温度测量系统及其应用领域第109-110页
 4.2 荧光寿命测试方法研究现状第110-113页
 4.3 荧光寿命的快速傅里叶变换(FFT)拟合法第113-117页
  4.3.1 拟合理论第113-115页
  4.3.2 随机误差的影响第115-116页
  4.3.3 本底信号的影响第116-117页
 4.4 荧光衰减曲线修正方法研究第117-123页
  4.4.1 荧光衰减曲线修正的必要性第117-120页
  4.4.2 荧光衰减曲线修正方法第120-123页
 4.5 加权对数(Weighted log-fit)拟合方法第123-131页
  4.5.1 拟合理论第124-127页
  4.5.2 计算机仿真、实验与结果第127-131页
 4.6 本章小结第131-133页
第5章 荧光光纤光栅用于温度应变同时测量第133-157页
 5.1 实验测量系统第133-134页
 5.2 测试样品及光谱第134-137页
 5.3 荧光光纤光栅温度、应变同时测量原理第137-139页
 5.4 实验数据及分析第139-156页
  5.4.1 样品1的测试结果第139-143页
  5.4.2 样品2的测试结果第143-144页
  5.4.3 样品3的测试结果第144-146页
  5.4.4 样品4的测试结果第146-151页
  5.4.5 测量数据汇总及实验偏差的分析第151-154页
  5.4.6 荧光光纤光栅测试系统有效性说明第154-156页
 5.5 本章小结第156-157页
结论与展望第157-159页
参考文献第159-175页
攻读博士学位期间发表论文及被检索情况清单(2001-2005)第175-181页
致谢第181-182页
声明第182-183页
个人简历第183-184页
联系方式第184页

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