人体核磁共振成像(MRI)的发展为人类的疾病诊断和介入治疗提供了强有力的手段,尤其是现代高磁场超导技术的发展使得医生能够有效进行疾病的早期诊断提供了更为有效的方法。高磁场MRI是医学MRI的发展趋势,特别是中心磁场在3-4T,超短腔开放放型MRI在医学领域有重要的应用。高磁场大口径的MRI系统其机械问题是产生磁体失超和运行的机械不稳定性的主要问题。提高MRI高磁场磁稳定性和减小锻炼,减小系统的造价是发展实用化的高磁场MRI关键。本研究是开展在极低温和强磁场条件下的高磁场MRI超导磁体机械特性机理和光纤探测方法研究。研究高磁场超导磁体应力/应变特性以及浸渍材料的延迟破裂问题。发展光纤传感技术应用于高磁场超导磁体的应力/应变测量和建立有限元弹塑模型进行数值模拟。研究极端条件下光纤传感器对应力/应变的传感特性以便发展光纤传感技术应用于高场磁体设计和运行诊。