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基于光纤微弯损耗的垃圾填埋场渗漏定位方法研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 固体废弃物分类及处置方式第11-12页
    1.2 垃圾填埋场存在的主要问题第12-13页
    1.3 国内外垃圾填埋场渗漏监测研究现状第13-17页
        1.3.1 国外研究现状第13-15页
        1.3.2 国内研究现状第15-17页
    1.4 分布式光纤传感技术研究第17-18页
    1.5 本文主要内容第18-21页
第2章 基于光纤微弯损耗系统原理分析第21-35页
    2.1 光纤弯曲损耗原理分析第21-25页
        2.1.1 宏弯曲损耗第21-23页
        2.1.2 微弯曲损耗第23页
        2.1.3 光纤弯曲损耗理论计算第23-25页
    2.2 测弯检测光纤选择第25-26页
    2.3 填埋场光纤布置结构第26-27页
    2.4 渗漏检测模型建立第27-33页
        2.4.1 渗漏检测模型建立第29-30页
        2.4.2 光时域反射系统检测定位原理第30-31页
        2.4.3 光时域反射系统影响因素第31-33页
    2.5 本章小结第33-35页
第3章 渗漏检测系统性能提高仿真研究第35-55页
    3.1 系统检测性能的提高方法第35-38页
        3.1.1 采样累加平均第35页
        3.1.2 数字滤波法第35-36页
        3.1.3 脉冲编码技术第36-38页
    3.2 简单编码光时域反射仪理论模型第38-45页
        3.2.1 简单编码产生第38-44页
        3.2.2 简单编码与单脉冲探测信号动态范围比较第44-45页
    3.3 简单编码光时域反射仪仿真第45-52页
        3.3.1 MATLAB仿真第46页
        3.3.2 MATLAB仿真结果第46-52页
    3.4 本章小结第52-55页
第4章 检测系统硬件设计第55-69页
    4.1 分布式弯曲损耗检测系统组成第55-56页
    4.2 光脉冲发射电路第56-58页
    4.3 光电转换电路第58页
    4.4 放大电路第58-61页
        4.4.1 电流电压转换电路第58-60页
        4.4.2 微弱信号提取第60页
        4.4.3 运算放大器第60-61页
    4.5 模数转换电路第61-63页
    4.6 数据存储电路第63-64页
    4.7 USB接口电路第64-65页
    4.8 时钟与电源电路第65-67页
        4.8.1 时钟晶振电路第65-66页
        4.8.2 电源电路第66-67页
    4.9 本章小结第67-69页
第5章 系统软件设计第69-77页
    5.1 FPGA开发流程第69-70页
    5.2 光纤微弯损耗系统的软件设计第70-72页
    5.3 FPGA功能及代码实现第72-76页
        5.3.1 按键模块逻辑设计第72-73页
        5.3.2 脉冲发生模块设计第73-74页
        5.3.3 去噪模块设计第74-75页
        5.3.4 数据综合模块设计第75页
        5.3.5 串口发送模块第75-76页
    5.4 本章小结第76-77页
第6章 渗漏检测定位实验分析第77-87页
    6.1 新型危险废物填埋场结构第77-78页
    6.2 测弯曲损耗光纤的选择第78页
    6.3 实验检测模型搭建第78-80页
    6.4 实验研究第80-81页
    6.5 试验结果分析第81-84页
    6.6 本章小结第84-87页
结论第87-89页
致谢第89-90页
参考文献第90-94页
作者简介第94页
攻读硕士学位期间发表的论文和科研成果第94-95页

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