论文目录 | |
摘要 | 第1-5页 |
abstract | 第5-15页 |
第一章 绪论 | 第15-23页 |
1.1 研究背景 | 第15-18页 |
1.1.1 光纤Sagnac传感技术研究背景 | 第15-16页 |
1.1.2 机械结构冲击监测研究背景 | 第16页 |
1.1.3 声发射监测研究背景 | 第16-18页 |
1.2 国内外研究现状 | 第18-21页 |
1.2.1 光纤Sagnac传感技术研究现状 | 第18页 |
1.2.2 机械结构冲击监测技术研究现状 | 第18-19页 |
1.2.3 声发射监测技术研究现状 | 第19-21页 |
1.3 本文研究意义 | 第21页 |
1.4 本文研究内容 | 第21-23页 |
第二章 光纤Sagnac干涉型传感系统设计 | 第23-42页 |
2.1 光纤Sagnac干涉传感原理 | 第23-25页 |
2.2 Lyot消偏器原理 | 第25-27页 |
2.3 光纤Sagnac传感系统设计及搭建 | 第27-34页 |
2.3.1 光纤Sagnac干涉型传感系统设计 | 第27-29页 |
2.3.2 实验系统光路搭建及器件选型 | 第29-32页 |
2.3.3 基于LabVIEW软件的数据采集和显示界面编辑 | 第32-34页 |
2.4 光纤Sagnac干涉型传感系统实验与讨论 | 第34-41页 |
2.4.1 不同激振距离对应的光纤Sagnac探头响应特性 | 第35-37页 |
2.4.2 不同强度激励信号对应的光纤Sagnac探头响应特性 | 第37-38页 |
2.4.3 不同频率激励信号对应的光纤Sagnac探头响应特性 | 第38-40页 |
2.4.4 四边固支铝合金板冲击响应监测研究 | 第40-41页 |
2.5 本章小结 | 第41-42页 |
第三章 光纤Sagnac干涉型传感系统灵敏度影响因素研究 | 第42-59页 |
3.1 声发射信号对传感光纤作用机理 | 第42-43页 |
3.2 铌酸锂相位调制器原理 | 第43-45页 |
3.3 不同灵敏度影响因素数值仿真 | 第45-50页 |
3.3.1 初始相位对传感系统灵敏度的影响 | 第45-46页 |
3.3.2 延迟线圈长度对传感系统灵敏度的影响 | 第46-48页 |
3.3.3 激励信号幅值对干涉信号的影响 | 第48-50页 |
3.4 实验结果与讨论 | 第50-57页 |
3.4.1 初始相位优化试验 | 第50-52页 |
3.4.2 延迟线圈长度优化试验 | 第52-54页 |
3.4.3 Sagnac传感探头结构优化试验 | 第54-56页 |
3.4.4 Sagnac传感探头粘贴方式优化试验 | 第56-57页 |
3.5 本章小结 | 第57-59页 |
第四章 光纤Sagnac干涉型传感系统温度特性研究 | 第59-65页 |
4.1 温度对光纤Sagnac干涉型传感系统影响机理 | 第59-60页 |
4.2 实验系统构建与实验步骤 | 第60-61页 |
4.3 实验结果及分析 | 第61-64页 |
4.3.1 系统温度响应特性 | 第61-62页 |
4.3.2 温度循环过程传感系统输出重复性研究 | 第62-63页 |
4.3.3 恒温下传感系统输出稳定性研究 | 第63-64页 |
4.4 本章小结 | 第64-65页 |
第五章 基于光纤Sagnac传感系统的冲击定位方法研究 | 第65-85页 |
5.1 Lamb波传播特性及信号处理方法 | 第65-68页 |
5.1.1 铝板结构Lamb波传播特性 | 第65-67页 |
5.1.2 冲击响应信号处理方法 | 第67-68页 |
5.2 一维结构时差定位方法研究 | 第68-73页 |
5.2.1 一维结构定位模型 | 第68-69页 |
5.2.2 一维管状结构冲击定位方法研究 | 第69-70页 |
5.2.3 冲击响应信号处理 | 第70-72页 |
5.2.4 冲击定位结果及分析 | 第72-73页 |
5.3 二维板结构时差定位方法研究 | 第73-84页 |
5.3.1 二维板结构冲击载荷定位模型 | 第74-78页 |
5.3.2 二维铝合金板结构冲击定位实验研究 | 第78-79页 |
5.3.3 冲击响应信号处理 | 第79-83页 |
5.3.4 冲击定位结果及分析 | 第83-84页 |
5.4 本章小结 | 第84-85页 |
第六章 总结与展望 | 第85-87页 |
6.1 全文工作总结 | 第85-86页 |
6.2 展望 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-91页 |
致谢 | 第91-92页 |
在学期间的研究成果及学术论文 | 第92页 |