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基于EFPI与RFBG的高温光纤应变传感技术研究

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第1章 绪论

1.1研究的背景和意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 耐高温再生光纤布拉格光栅

1.2.2 耐高温光纤法布里-珀罗应变传感器

1.2.3 EFPI与光栅复用传感器

1.3 论文的主要研究内容和创新点

1.3.1 论文的主要研究内容

1.3.2 创新点

第2章 EFPR/RFBG复用传感器基本理论

2.1 FBG温度传感原理

2.2 FBG高温衰退及再生机理

2.2.1 FBG的衰退机理

2.2.2 再生光纤布拉格光栅的形成机理

2.3 EFPI传感器的基本原理

2.3.1 F-P干涉仪基本原理

2.3.2 光纤EFPI传感器应变测量原理

2.4 EFPI/RFBG复合传感器温度应变同时测量原理

2.5 本章小结

第3章 RFBG高温传感器的研制及其温度传感特性研究

3.1引言

3.2高反射光强RFBG的制备

3.2.1种子FBG的制备

3.2.2高反射光强RFBG的制备

3.3 RFBG高温衰退特性实验研究

3.3.1 RFBG波长衰退特性研究

3.3.2 RFBG反射强度衰退特性研究

3.4 RFBG波长稳定性及温度传感特性研究

3.4.1 RFBG高温下波长长期稳定性

3.4.2 RFBG温度传感特性

3.5 本章小结

第4章 EFPI/RFBG串联复用传感器的研制及其传感特性研究

4.1 引言

4.2 EFPI/RFBG复合传感器的结构设计和制备安装工艺

4.2.1 复用传感器的结构设计

4.2.2 传感器的制备安装工艺

4.3 传感器的性能测试

4.3.1 常温应变性能测试

4.3.2 高温应变传感特性

4.3.3室温至800℃温度应变同时测量

4.4复合材料大型结构温度应变同时监测

4.5 本章小结

第5章 总结与展望

5.1 全文工作总结

5.2 进一步的工作及展望

致谢

参考文献

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