中文摘要 | 第1-5页 |
英文摘要 | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
·引言 | 第10-12页 |
·干涉型分布式光纤传感系统定位技术研究的国内外现状 | 第12-17页 |
·基于绝对相位求取的干涉型分布式光纤定位技术 | 第12-16页 |
·基于相对相位特性的干涉型分布式光纤定位技术 | 第16-17页 |
·现有技术存在的问题及性能对比 | 第17-18页 |
·评价定位技术优劣的主要标准 | 第17-18页 |
·各种定位技术之间的优缺点对比 | 第18页 |
·论文的意义及主要工作 | 第18-20页 |
2 分布式传感系统用于油气管道破坏行为 定位的基本原理 | 第20-36页 |
·引言 | 第20页 |
·油气管道破坏行为引起的震源振动理论模型 | 第20-23页 |
·油气管道的基本情况 | 第20页 |
·人为造成管道事故的行为分类 | 第20-21页 |
·破坏行为引起的震源振动理论模型 | 第21-23页 |
·破坏行为引起的地震动波理论模型 | 第23-24页 |
·破坏行为引起的地震动波 | 第23-24页 |
·破坏行为引起的地震动波理论模型 | 第24页 |
·传感光纤感测地震动波的理论模型 | 第24-28页 |
·光纤线路敷设 | 第24-25页 |
·光纤传感模型 | 第25-28页 |
·油气管道破坏行为定位的基本原理 | 第28-34页 |
·马赫-曾德尔光纤干涉仪 | 第28-29页 |
·基于双马赫-曾德尔干涉结构的油气管道破坏行为定位基本原理 | 第29-33页 |
·定位关键技术 | 第33-34页 |
·本章小结 | 第34-36页 |
3 偏振态衰落对分布式传感系统 定位性能的影响分析 | 第36-56页 |
·引言 | 第36页 |
·单模光纤双折射及其引起的偏振态演化 | 第36-38页 |
·单模光纤的双折射 | 第36-37页 |
·引起单模光纤双折射的原因 | 第37页 |
·单模光纤双折射引起的偏振状态的演化 | 第37-38页 |
·琼斯矩阵法分析偏振态退化对定位性能的影响 | 第38-43页 |
·光路系统中光波偏振态的简化模型 | 第39-40页 |
·传感器系统的功率传输系数仿真 | 第40-42页 |
·偏振态退化对干涉输出相位的影响发现 | 第42-43页 |
·椭圆偏振光干涉法分析偏振态退化对定位性能的影响 | 第43-50页 |
·椭圆偏振光的数学表示 | 第43页 |
·椭圆偏振光干涉的一般形式 | 第43-45页 |
·偏振态退化对传感系统定位性能的影响 | 第45-50页 |
·结论 | 第50页 |
·抗偏振衰落方案的设计 | 第50-54页 |
·偏振控制思路 | 第50页 |
·偏振控制方法的选择 | 第50-52页 |
·偏振控制方案的设计 | 第52-54页 |
·本章小结 | 第54-56页 |
4 基于互相关方法的定位技术研究 | 第56-72页 |
·引言 | 第56页 |
·相关分析方法 | 第56-59页 |
·相关系数和相关函数 | 第56-58页 |
·相关分析方法 | 第58-59页 |
·基于互相关方法的分布式光纤传感系统定位技术 | 第59-60页 |
·基于广义互相关方法的分布式光纤传感系统定位技术 | 第60-63页 |
·采用广义互相关方法的原因 | 第60-62页 |
·基于广义互相关方法的定位技术 | 第62-63页 |
·相关分析中影响定位精度的因素分析 | 第63-64页 |
·采集卡采样周期T 对定位精度的影响 | 第63页 |
·相关系数最大值对应的m ' 点的误差对定位精度的影响 | 第63-64页 |
·提高相关系数最大值对应m ' 点精度的方法 | 第64-70页 |
·增加互相关数据长度 | 第64-66页 |
·小波去噪 | 第66-69页 |
·采用时延差估计方法 | 第69-70页 |
·本章小结 | 第70-72页 |
5 试验研究 | 第72-84页 |
·引言 | 第72页 |
·试验系统开发 | 第72-77页 |
·分布式光纤传感系统 | 第72-77页 |
·破坏行为发生位置标定系统 | 第77页 |
·试验方案设计 | 第77-79页 |
·试验结果及分析 | 第79-83页 |
·试验结果 | 第79-82页 |
·试验结果分析 | 第82-83页 |
·本章小结 | 第83-84页 |
6 总结与展望 | 第84-86页 |
·主要结论 | 第84-85页 |
·论文的展望 | 第85-86页 |
致谢 | 第86-88页 |
参考文献 | 第88-92页 |
附录 | 第92页 |