摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-16页 |
1.1 课题研究的目的和意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状及分析 | 第12-15页 |
1.2.1 FBG-GMM电流传感器的研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 FBG-GMM电流传感器温度补偿技术的研究现状 | 第13-15页 |
1.3 本论文的主要内容 | 第15-16页 |
第2章 基本理论 | 第16-26页 |
2.1 光纤光栅传感基本原理 | 第16-19页 |
2.2 光纤光栅滤波解调法 | 第19-23页 |
2.2.1 边沿滤波法 | 第19-21页 |
2.2.2 匹配滤波法 | 第21-23页 |
2.3 超磁致伸缩材料的工作特性 | 第23-25页 |
2.4 本章小结 | 第25-26页 |
第3章 基于单聚磁回路的电流传感器研究 | 第26-43页 |
3.1 单磁路电流传感系统 | 第26-28页 |
3.1.1 传感系统 | 第26页 |
3.1.2 电流传感原理 | 第26-28页 |
3.2 聚磁回路的设计与仿真 | 第28-35页 |
3.2.1 聚磁回路 | 第28-29页 |
3.2.2 FBG-GMM的温度响应实验 | 第29-31页 |
3.2.3 聚磁回路的仿真及优化 | 第31-35页 |
3.3 交流电流测试实验 | 第35-42页 |
3.3.1 实验系统的搭建 | 第35-36页 |
3.3.2 静态工作点的选取 | 第36-37页 |
3.3.3 交流电流测试实验 | 第37-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
第4章 基于双聚磁回路的电流传感器研究 | 第43-56页 |
4.1 双磁路电流传感系统 | 第43-47页 |
4.1.1 传感系统 | 第43-45页 |
4.1.2 电流传感原理 | 第45-47页 |
4.2 双磁路的仿真与分析 | 第47-50页 |
4.3 交流电流测量实验 | 第50-54页 |
4.3.1 实验系统的搭建 | 第50页 |
4.3.2 两FBG-GMM相反的响应 | 第50-51页 |
4.3.3 交流电流测试实验 | 第51-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-56页 |
结论 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-64页 |
攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第64-65页 |
致谢 | 第65页 |