摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 课题背景和意义 | 第9-10页 |
1.2 分布式光纤温度传感器的研究现状 | 第10-12页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第10-11页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第11-12页 |
1.3 本课题在电力系统中的应用 | 第12-14页 |
1.3.1 输电电缆的温度监测 | 第13页 |
1.3.2 高压配电装置的温度监测 | 第13页 |
1.3.3 电气设备的检修 | 第13-14页 |
1.3.4 火灾现场应用及事故分析 | 第14页 |
1.4 本课题研究的主要内容 | 第14-15页 |
第2章 分布式光纤测温系统的理论基础 | 第15-22页 |
2.1 光纤中的散射 | 第15-16页 |
2.2 方案比较 | 第16-18页 |
2.2.1 基于瑞利散射的温度传感系统 | 第16页 |
2.2.2 基于布利渊散射的温度传感器 | 第16-17页 |
2.2.3 基于拉曼散射的温度传感器 | 第17-18页 |
2.2.4 方案确定 | 第18页 |
2.3 拉曼散射的基本原理 | 第18-20页 |
2.4 本章小结 | 第20-22页 |
第3章 系统总体设计及技术指标 | 第22-29页 |
3.1 系统总体设计 | 第22页 |
3.2 光时域反射(OTDR)技术 | 第22-23页 |
3.3 系统解调方案的研究 | 第23-24页 |
3.3.1 反斯托克斯光与斯托克斯光相比的解调方法 | 第23-24页 |
3.4 系统结构 | 第24-25页 |
3.5 系统参数及技术指标 | 第25-28页 |
3.5.1 温度分辨率的确定性分析 | 第25-26页 |
3.5.2 空间分辨率的确定性分析 | 第26-28页 |
3.5.3 系统响应时间的确定性分析 | 第28页 |
3.6 本章小结 | 第28-29页 |
第4章 分布式光纤测温各子系统设计 | 第29-45页 |
4.1 系统工作波长的选定 | 第29-32页 |
4.1.1 系统工作波长与待检光功率的关系 | 第29-30页 |
4.1.2 系统工作波长与温度灵敏度的关系 | 第30-31页 |
4.1.3 系统工作波长与工作稳定性的关系 | 第31页 |
4.1.4 系统工作波长的合理选择 | 第31-32页 |
4.2 光源子系统设计 | 第32-37页 |
4.2.1 脉冲发生器设计 | 第33页 |
4.2.2 光源的选择 | 第33-34页 |
4.2.3 激光器的驱动电路的设计 | 第34-37页 |
4.3 光传输与分光系统的设计 | 第37-39页 |
4.4 光电探测电路设计 | 第39-44页 |
4.4.1 APD的介绍 | 第39-40页 |
4.4.2 APD的选型 | 第40页 |
4.4.3 APD驱动电路设计 | 第40-43页 |
4.4.4 光电转换电路设计 | 第43-44页 |
4.5 本章小结 | 第44-45页 |
第5章 实验结果及分析 | 第45-50页 |
5.1 系统实验方案的设计 | 第45-49页 |
5.1.1 偏置电压电路性能测试试验 | 第45页 |
5.1.2 温度测量实验结果及分析 | 第45-49页 |
5.2 本章小结 | 第49-50页 |
第6章 结论 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-54页 |
在学研究成果 | 第54-55页 |
致谢 | 第55页 |