用于海底地震监测的光纤干涉型传感器解调方法研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 课题研究背景 | 第10-11页 |
1.1.1 课题的研究背景 | 第10页 |
1.1.2 课题研究对海底地震监测的意义 | 第10-11页 |
1.2 干涉型光纤传感器的发展现状 | 第11-16页 |
1.2.1 光纤传感技术及其应用 | 第11-14页 |
1.2.2 干涉型光纤传感器结构与特点 | 第14-16页 |
1.3 光纤干涉型传感器解调方法研究现状 | 第16-20页 |
1.4 论文研究的主要工作与内容 | 第20-21页 |
第2章 光纤干涉型传感器的基本原理 | 第21-32页 |
2.1 光纤及其干涉 | 第21-23页 |
2.1.1 光纤及其分类 | 第21-22页 |
2.1.2 光的干涉与条件 | 第22-23页 |
2.2 光纤的相位调制机理与应用 | 第23-26页 |
2.2.1 光纤的应力应变效应 | 第23-25页 |
2.2.2 光纤的温度应变效应 | 第25-26页 |
2.3 光纤干涉型振动压力传感器传感原理 | 第26-31页 |
2.3.1 光纤相位调制型传感器 | 第26页 |
2.3.2 基于迈克尔逊光纤干涉的传感系统 | 第26-29页 |
2.3.3 基于马赫-增德尔光纤干涉的传感系统 | 第29-31页 |
2.4 小结 | 第31-32页 |
第3章 光纤干涉型传感器的解调技术 | 第32-40页 |
3.1 相位生成载波调制解调技术 | 第32-36页 |
3.1.1 微分交叉相乘解调算法 | 第32-34页 |
3.1.2 反正切解调算法 | 第34-35页 |
3.1.3 调制深度 | 第35-36页 |
3.2 干涉条纹计数解调方案 | 第36-38页 |
3.2.1 干涉条纹计数方法 | 第36-37页 |
3.2.2 干涉条纹判向方法 | 第37-38页 |
3.3 小结 | 第38-40页 |
第4章 改进的解调方案与仿真分析 | 第40-51页 |
4.1 一种改进的振动解调方案 | 第40-44页 |
4.1.1 传统DCM方案的缺点 | 第40页 |
4.1.2 改进的解调方案 | 第40-41页 |
4.1.3 改进方案与传统方案的解调结果对比 | 第41-44页 |
4.2 一种适用于反正切解调算法的相位补偿方案 | 第44-47页 |
4.2.1 反正切解调算法的缺点 | 第44-45页 |
4.2.2 相位补偿方案 | 第45-46页 |
4.2.3 解调结果仿真对比 | 第46-47页 |
4.3 一种改进的条纹计数方案 | 第47-50页 |
4.4 小结 | 第50-51页 |
第5章 软件解调与实验验证 | 第51-66页 |
5.1 基础实验器件与设备 | 第51-55页 |
5.1.1 光无源器件 | 第51-52页 |
5.1.2 光源 | 第52-53页 |
5.1.3 其他相关器件与设备 | 第53-55页 |
5.2 振动解调与测试系统 | 第55-59页 |
5.2.1 系统结构 | 第55-56页 |
5.2.2 振动解调实验 | 第56-59页 |
5.3 压力解调与测试系统 | 第59-65页 |
5.3.1 系统结构 | 第59-61页 |
5.3.2 探头设计与受力分析 | 第61-62页 |
5.3.3 光纤拉伸压力测试实验 | 第62-65页 |
5.4 小结 | 第65-66页 |
第6章 总结与展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-71页 |
作者简介及在学期间所取得的研究成果 | 第71-72页 |
后记和致谢 | 第72页 |