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 |