第1章 緒論
1.1 聲發(fā)射無損檢測的意義
1.2 壓電陶瓷聲發(fā)射傳感技術
1.3 光纖聲發(fā)射傳感信號解調技術
1.4 光纖聲發(fā)射傳感技術
第2章 光纖布拉格光柵聲發(fā)射傳感技術
2.1 聲發(fā)射的產生機理
2.2 聲發(fā)射信號的特征
2.3 聲發(fā)射的傳播
2.4 光纖布拉格光柵與聲發(fā)射應力波的相互作用
2.5 光纖布拉格光柵聲發(fā)射傳感系統(tǒng)的結構方案與理論論證
2.6 光纖布拉格光柵聲發(fā)射傳感系統(tǒng)的樣機搭建
2.7 FBG聲發(fā)射傳感器封裝技術研究
2.8 FBG聲發(fā)射傳感系統(tǒng)的穩(wěn)定性研究
2.9 FBG聲發(fā)射傳感系統(tǒng)的頻率范圍研究
2.10 FBG聲發(fā)射傳感系統(tǒng)的溫度補償研究
2.11 FBG聲發(fā)射傳感系統(tǒng)實驗用傳感系統(tǒng)
2.12 聲發(fā)射模擬源檢測對比實驗
2.13 FBG聲發(fā)射傳感系統(tǒng)在滾動軸承故障檢測對比實驗
2.14 光纖FBG光柵傳感系統(tǒng)在某型飛機上的工程應用
2.15 基于BP神經網絡的聲發(fā)射信號模式識別研究
2.16 本章小結
第3章 分布式光纖光柵的聲發(fā)射傳感技術
3.1 光纖布拉格光柵的聲發(fā)射傳感原理研究
3.1.1 光纖布拉格光柵的基本原理
3.1.2 光纖布拉格光柵與聲發(fā)射波相互作用機理
3.2 分布反饋光纖激光器的聲發(fā)射傳感原理研究
3.2.1 相移光纖光柵的基本原理
3.2.2 分布反饋光纖激光器傳感原理
3.2.3 分布反饋光纖激光器與聲發(fā)射波相互作用機理
3.3 干涉式聲發(fā)射信號解調原理
3.3.1 干涉信號解調原理
3.3.2 干涉信號解調算法仿真
3.4 波分復用式光纖布拉格光柵聲發(fā)射檢測系統(tǒng)
3.4.1 波分復用式光纖布拉格光柵聲發(fā)射檢測系統(tǒng)原理
3.4.2 檢測系統(tǒng)硬件選型及參數配置
3.5 時分復用式光纖布拉格光柵聲發(fā)射檢測系統(tǒng)
3.5.1 時分復用式光纖布拉格光柵聲發(fā)射檢測系統(tǒng)原理
3.5.2 檢測系統(tǒng)時分復用原理
3.6 分布反饋光纖激光器聲發(fā)射檢測系統(tǒng)
3.6.1 分布反饋光纖激光器聲發(fā)射檢測系統(tǒng)原理
3.6.2 光纖激光器相關器件選型
3.7 分布式光纖光柵聲發(fā)射檢測系統(tǒng)顯示軟件編寫
3.7.1 硬件平臺配置
3.7.2 聲發(fā)射檢測信號顯示軟件編寫
3.8 波分復用式光纖布拉格光柵聲發(fā)射檢測系統(tǒng)實驗
3.8.1 鋁板上的波分復用式系統(tǒng)幅頻響應特性實驗
3.8.2 加熱板上的窄范圍溫度實驗
3.9 時分復用式光纖布拉格光柵聲發(fā)射檢測系統(tǒng)實驗
3.9.1 鋁板上的時分復用式系統(tǒng)幅頻響應特性實驗