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面向热风炉的分布式光纤测温解调方法研究与应用

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 论文研究背景及意义第10-12页
        1.1.1 研究背景第10-11页
        1.1.2 研究意义第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-15页
        1.2.1 热风炉测温国内外研究现状第12-14页
        1.2.2 分布式光纤测温国内外研究现状第14-15页
    1.3 解调方式选择依据第15-16页
    1.4 论文结构与主要内容第16-18页
第二章 面向热风炉的分布式光纤测温理论及系统设计第18-32页
    2.1 热风炉测温的发展第18-19页
    2.2 分布式光纤传感技术的应用第19-22页
        2.2.1 基于前向传输模耦合的传感技术第19-20页
        2.2.2 基于布里渊散射的光纤传感技术第20页
        2.2.3 基于瑞利散射的光纤传感技术第20-21页
        2.2.4 基于拉曼散射的光纤传感技术第21-22页
    2.3 拉曼分布式光纤测温理论基础第22-26页
        2.3.1 光时域反射技术第22-23页
        2.3.2 光散射理论第23-24页
        2.3.3 拉曼散射测温理论第24-26页
    2.4 解调方法简介第26-29页
        2.4.1 基于Anti-Stokes的单路解调法第26-27页
        2.4.2 基于Stokes散射的双路解调法第27-28页
        2.4.3 基于Rayleigh散射的双路解调法第28-29页
    2.5 拉曼散射温度定标第29页
        2.5.1 定标区的选择第29页
    2.6 系统方案与创新点第29-31页
        2.6.1 系统方案设计第29-30页
        2.6.2 分布式光纤解调技术第30-31页
        2.6.3 分布式光纤测温用于热风炉第31页
    2.7 本章小结第31-32页
第三章 面向热风炉的分布式光纤测温硬件设计第32-50页
    3.1 硬件设计结构第32页
    3.2 光源第32-35页
        3.2.1 激光器类型选择第32-33页
        3.2.2 光源波长选择第33-34页
        3.2.3 系统采用的激光器第34-35页
    3.3 传感光纤第35-37页
    3.4 光开关的选择第37-38页
    3.5 光的耦合和分离第38-39页
    3.6 光信号转换与放大第39-45页
        3.6.1 光电检测器第39-45页
        3.6.2 信号放大电路第45页
    3.7 数据采集与处理系统第45-49页
    3.8 本章小结第49-50页
第四章 面向热风炉的分布式光纤测温软件设计第50-61页
    4.1 软件程序结构第50页
    4.2 数据采集与去噪第50-55页
        4.2.1 数据采集第51-52页
        4.2.2 信号去噪第52-55页
    4.3 信号解调分析第55-57页
    4.4 PC机接收和处理数据第57-60页
        4.4.1 开发工具和语言简介第57-59页
        4.4.2 数据接收及处理第59-60页
    4.5 本章小结第60-61页
第五章 面向热风炉的分布式光纤测温实验及结果分析第61-70页
    5.1 分布式光纤测温系统性能指标第61页
    5.2 实验测试第61-66页
        5.2.1 系统测试平台简介第61-62页
        5.2.2 不同解调方式对比测试第62-65页
        5.2.3 DTDC解调法应用测试第65页
        5.2.4 系统精度测试及标定第65-66页
    5.3 上位机监控第66-67页
        5.3.1 上位机画面显示第66-67页
        5.3.2 数据存储设置第67页
    5.4 现场测试第67-69页
    5.5 本章小结第69-70页
第六章 总结与展望第70-72页
    6.1 总结第70-71页
    6.2 展望第71-72页
参考文献第72-76页
附录一 图表清单第76-78页
附录二 插表清单第78-79页
攻读硕士期间发表的论文第79-80页
致谢第80页

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