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基于DFB激光器解调技术的GMM-FBG电流互感器研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第14-28页
    1.1 课题研究目的和意义第14-15页
    1.2 国内外研究现状第15-26页
        1.2.1 光纤电流互感器的研究现状第15-16页
        1.2.2 GMM-FBG 电流互感器的研究现状第16-18页
        1.2.3 光纤光栅解调技术的研究现状第18-25页
        1.2.4 光纤光栅温度补偿技术研究现状第25-26页
    1.3 本文研究主要内容第26-28页
第2章 GMM-FBG 电流互感器的系统设计第28-46页
    2.1 GMM-FBG 电流互感系统第28-29页
    2.2 传感器探头的组成第29-35页
        2.2.1 光纤光栅传感机理第30-31页
        2.2.2 光纤光栅的应变特性第31页
        2.2.3 光纤光栅的温度特性第31-32页
        2.2.4 超磁致伸缩材料工作特性第32-35页
    2.3 磁路系统设计及仿真第35-41页
        2.3.1 导磁材料的选择第36-37页
        2.3.2 各项参数对磁路系统的影响第37-41页
    2.4 FBG 解调方案的选择第41-45页
        2.4.1 分布式反馈半导体激光器工作特性第42-43页
        2.4.2 分布式反馈半导体激光器温度与电流注入特性第43-45页
    2.5 本章小结第45-46页
第3章 GMM-FBG 电流互感器解调技术及实验研究第46-78页
    3.1 基于 DFB 激光器的 FBG-GMM 电流互感器解调技术第46-51页
        3.1.1 窄带 DFB 激光器解调系统第47页
        3.1.2 窄带 DFB 激光器解调机理第47-51页
    3.2 GMM-FBG 电流互感器实验系统第51-52页
    3.3 GMM-FBG 电流互感器定标第52-56页
        3.3.1 静态工作点的确定第53-54页
        3.3.2 正交工作点的选择第54-56页
    3.4 GMM-FBG 电流互感器实验第56-77页
        3.4.1 电流测试实验第56-59页
        3.4.2 GMM-FBG 电流互感器误差来源第59-61页
        3.4.3 GMM-FBG 电流互感器实验结果分析第61-69页
        3.4.4 GMM-FBG 电流互感器传递函数第69-72页
        3.4.5 输出电压信号频谱分析第72-75页
        3.4.6 电流互感器工作点失配分析第75-77页
    3.5 本章小结第77-78页
第4章 GMM-FBG 电流互感器温度补偿技术及实验研究第78-93页
    4.1 基于 DFB 激光器的 GMM-FBG 电流互感器自动补偿原理第78-80页
    4.2 基于 BP 神经网络整定参数的自适应控制算法第80-85页
        4.2.1 BP 神经网络的建立第81-82页
        4.2.2 BP 神经网络整定 PID 参数的控制算法第82-83页
        4.2.3 基于 BP 神经网络整定 PID 参数仿真第83-85页
    4.3 GMM-FBG 电流互感器温度补偿实验第85-92页
        4.3.1 温度补偿实验系统第85-88页
        4.3.2 温度补偿实验第88-92页
        4.3.3 测量交互界面设计第92页
    4.4 本章小结第92-93页
第5章 GMM-FBG 电流互感器幅频特性研究第93-100页
    5.1 GMM-FBG 电流互感器的幅频特性研究第93-99页
        5.1.1 Terfenol-D 棒频响特性数值仿真第93-95页
        5.1.2 幅频特性实验第95-99页
    5.2 本章小结第99-100页
结论第100-102页
参考文献第102-112页
攻读学位期间发表的论文第112-113页
攻读学位期间申请专利情况第113-114页
致谢第114页

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