基于光纤传感器的预警系统设计与实现
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 课题的研究背景和意义 | 第10页 |
1.2 光纤传感器的国内外研究现状 | 第10-11页 |
1.3 边坡安全监测技术的发展状况 | 第11-12页 |
1.4 本文的主要研究内容和各章节安排 | 第12-14页 |
第二章 光纤传感器 | 第14-25页 |
2.1 光的全反射及光纤结构 | 第14-15页 |
2.1.1 光的全反射 | 第14页 |
2.1.2 光纤结构 | 第14-15页 |
2.2 光纤传感器 | 第15-17页 |
2.2.1 光纤传感器的原理及特点 | 第15-16页 |
2.2.2 光纤传感器分类 | 第16-17页 |
2.3 基于光时域反射原理的光纤传感器 | 第17-21页 |
2.3.1 几个基本概念 | 第17-19页 |
2.3.2 基于光时域反射原理的光纤传感器 | 第19-21页 |
2.4 基于OTDR的边坡预警系统设计研究 | 第21-24页 |
2.4.1 基于OTDR的边坡预警系统设计概述 | 第21-22页 |
2.4.2 基于OTDR的边坡预警系统设计方案 | 第22-24页 |
2.5 本章小结 | 第24-25页 |
第三章 边坡预警系统的硬件结构设计与实现 | 第25-39页 |
3.1 硬件结构总体设计 | 第25页 |
3.2 OTDR模块设计 | 第25-28页 |
3.2.1 OTDR模块选型及其参数 | 第25-26页 |
3.2.2 OTDR模块通信协议设计 | 第26-28页 |
3.3 主控制器模块设计 | 第28-31页 |
3.3.1 主控制器模块选型及其参数 | 第29页 |
3.3.2 主控制器模块控制设计 | 第29-31页 |
3.4 光路控制模块设计 | 第31-33页 |
3.4.1 光开关选型及其参数 | 第31-32页 |
3.4.2 光开关光路控制设计 | 第32-33页 |
3.5 电源稳压模块设计 | 第33-35页 |
3.5.1 电源及稳压芯片选型及其参数 | 第33-34页 |
3.5.2 电源稳压模块电路设计 | 第34-35页 |
3.6 GPRS通信模块设计 | 第35-37页 |
3.6.1 GPRS通信模块选型及其参数 | 第35-36页 |
3.6.2 GPRS通信模块通信设计 | 第36-37页 |
3.7 预警系统集成化RTU | 第37-38页 |
3.8 本章小结 | 第38-39页 |
第四章 边坡预警系统的软件设计与开发 | 第39-57页 |
4.1 基于B/S架构的软件总体设计 | 第39-41页 |
4.1.1 预警系统软件设计需求 | 第39-40页 |
4.1.2 B/S架构开发模式 | 第40-41页 |
4.1.3 B/S架构开发组件 | 第41页 |
4.2 监测数据存储设计 | 第41-44页 |
4.2.1 数据库设计 | 第41-43页 |
4.2.2 数据缓存化处理 | 第43-44页 |
4.3 地图定位模块设计 | 第44-47页 |
4.4 故障预警模块设计 | 第47-49页 |
4.4.1 预警系统监测方式设计 | 第47-48页 |
4.4.2 故障预警逻辑设计 | 第48-49页 |
4.5 预警系统软件客户端 | 第49-55页 |
4.5.1 预警系统软件客户端功能 | 第49-51页 |
4.5.2 预警系统客户端测量曲线分析 | 第51-54页 |
4.5.3 预警系统软件客户端监测结果及告警信息 | 第54-55页 |
4.6 本章小结 | 第55-57页 |
第五章 基于C-S编码技术的边坡预警系统性能改善 | 第57-67页 |
5.1 边坡预警系统实际监测结果分析 | 第57页 |
5.2 C-S复合编码在边坡预警系统中的理论应用 | 第57-64页 |
5.2.1 脉冲编码下的系统信噪比增益 | 第57-60页 |
5.2.2 C-S复合编码理论 | 第60-61页 |
5.2.3 C-S复合编码在预警系统中的应用模型 | 第61-64页 |
5.3 基于C-S复合编码的预警系统仿真分析 | 第64-66页 |
5.4 本章小结 | 第66-67页 |
第六章 总结与展望 | 第67-69页 |
6.1 全文总结 | 第67-68页 |
6.2 不足与展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第73页 |