摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 全光纤电流传感器的研究背景与意义 | 第10-12页 |
1.2 国内外研究现状和最新进展 | 第12-14页 |
1.3 论文的主要工作 | 第14-16页 |
第二章 全光纤电流传感器的理论和特性分析 | 第16-26页 |
2.1 基本原理分析 | 第16-20页 |
2.1.1 法拉第效应 | 第16-17页 |
2.1.2 光的偏振和琼斯矩阵 | 第17-20页 |
2.2 保偏光纤特性分析和传感头研究 | 第20-25页 |
2.2.1 保偏光纤和光纤双折射分析 | 第20-21页 |
2.2.2 传感头研究 | 第21-25页 |
2.3 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 全光纤电流传感器的光路和信号处理方法研究 | 第26-43页 |
3.1 全光纤电流传感器的光路分析 | 第26-30页 |
3.1.1 Sagnac型传感器光路结构和偏振态分析 | 第26-28页 |
3.1.2 In-line型传感器光路结构和偏振态分析 | 第28-30页 |
3.2 基于 3×3 耦合器的In-line型全光纤电流传感器设计 | 第30-36页 |
3.2.1 光路分析 | 第31-32页 |
3.2.2 理论分析 | 第32-34页 |
3.2.3 3×3 耦合器耦合系数误差对传感器的影响分析与仿真 | 第34-36页 |
3.3 全光纤电流传感器信号处理方法研究和仿真 | 第36-41页 |
3.3.1 开环和闭环信号检测分析 | 第37-38页 |
3.3.2 方波调制和正弦波调制分析 | 第38-40页 |
3.3.3 方波开环检测研究与仿真 | 第40-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-43页 |
第四章 全光纤 1/4 波片设计加工和误差分析 | 第43-54页 |
4.1 全光纤 1/4 波片误差对全光纤电流传感器的影响分析 | 第43-45页 |
4.2 全光纤 1/4 波片误差仿真 | 第45-48页 |
4.2.1 熔接角度误差仿真 | 第45-47页 |
4.2.2 相位延迟误差仿真 | 第47-48页 |
4.3 全光纤 1/4 波片的主流制作工艺分析 | 第48-49页 |
4.3.1 熔接法 | 第48页 |
4.3.2 变速spun法 | 第48-49页 |
4.4 扭转法制作全光纤 1/4 波片的原理及方法 | 第49-52页 |
4.4.1 制作原理 | 第50页 |
4.4.2 制作方法和步骤 | 第50-52页 |
4.5 全光纤 1/4 波片的性能检测实验 | 第52-53页 |
4.6 本章小结 | 第53-54页 |
第五章 全光纤电流传感器系统实现 | 第54-68页 |
5.1 实验系统分析 | 第54-56页 |
5.1.1 光源 | 第54-55页 |
5.1.2 相位调制器 | 第55页 |
5.1.3 传感光纤 | 第55-56页 |
5.1.4 其它仪器设备 | 第56页 |
5.2 现场实验分析 | 第56-65页 |
5.2.1 不同的调制频率下的输出信号分析 | 第58-60页 |
5.2.2 不同的调制强度下的输出信号分析 | 第60-61页 |
5.2.3 电流测量实验 | 第61-65页 |
5.3 实验误差分析和改进 | 第65-67页 |
5.4 本章小结 | 第67-68页 |
第六章 总结与展望 | 第68-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-76页 |