中文摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-26页 |
·分布式光纤振动传感技术概述 | 第10页 |
·分布式光纤振动传感技术分类和比较 | 第10-21页 |
·干涉型分布式光纤振动传感技术 | 第11-16页 |
·背向散射型分布式光纤振动传感技术 | 第16-19页 |
·混合型分布式光纤振动传感技术 | 第19-20页 |
·不同振动传感技术的优缺点对比 | 第20-21页 |
·双马赫-曾德型分布式光纤振动传感技术研究现状 | 第21-23页 |
·论文的研究意义及主要研究内容 | 第23-26页 |
·研究意义 | 第23页 |
·主要研究内容 | 第23-26页 |
第二章 双马赫-曾德型分布式光纤振动传感系统基本原理及性能影响因素分析 | 第26-49页 |
·双马赫-曾德型分布式光纤振动传感器检测和定位原理 | 第26-31页 |
·光纤振动传感模型 | 第26-27页 |
·入侵检测原理 | 第27-29页 |
·入侵定位原理 | 第29-31页 |
·传感器检测和定位性能影响因素分析 | 第31-48页 |
·采样率对系统定位性能的影响 | 第31-32页 |
·光源对系统检测和定位性能的影响 | 第32-36页 |
·光纤双折射对系统检测和定位性能的影响 | 第36-42页 |
·互相关时延估计算法对系统定位性能的影响 | 第42-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
第三章 双马赫-曾德型分布式光纤振动传感系统偏振控制研究 | 第49-65页 |
·偏振控制理论 | 第49-51页 |
·偏振控制方法 | 第51-53页 |
·偏振控制算法 | 第53-61页 |
·基于混沌粒子群优化算法的偏振控制算法 | 第53-55页 |
·基于遗传算法的偏振控制算法 | 第55-57页 |
·基于退火算法的偏振控制算法 | 第57-61页 |
·偏振控制实验 | 第61-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
第四章 双马赫-曾德型分布式光纤振动传感系统信号处理技术研究 | 第65-88页 |
·入侵定位技术 | 第65-76页 |
·基于过零技术和改进型广义互相关的高精度定位算法 | 第65-71页 |
·基于超分辨率时延估计的定位算法 | 第71-76页 |
·入侵识别技术 | 第76-86页 |
·全相位滤波简介 | 第77-80页 |
·端点检测 | 第80-81页 |
·特征提取 | 第81页 |
·模式识别 | 第81-82页 |
·实验验证 | 第82-86页 |
·本章小结 | 第86-88页 |
第五章 双马赫-曾德型分布式光纤振动传感系统仪器化研究 | 第88-117页 |
·总体设计 | 第88-91页 |
·总体设计要求 | 第88-89页 |
·总体结构设计 | 第89-91页 |
·光源模块 | 第91-92页 |
·传感模块 | 第92-96页 |
·无源光器件模块化设计 | 第93-94页 |
·偏振控制结构设计 | 第94-96页 |
·探测模块 | 第96-99页 |
·电源模块 | 第99-100页 |
·采集处理模块 | 第100页 |
·机械设计 | 第100-103页 |
·模块电路板机械设计 | 第101-102页 |
·整体机械设计 | 第102-103页 |
·系统软件设计 | 第103-113页 |
·系统软件的总体设计 | 第103-104页 |
·系统软件的模块化设计 | 第104-111页 |
·系统软件的多线程设计 | 第111页 |
·算法实现和用户界面设计 | 第111-113页 |
·智能周界安全监控系统设计 | 第113-115页 |
·本章小结 | 第115-117页 |
第六章 双马赫-曾德型分布式光纤振动传感系统应用研究 | 第117-131页 |
·双马赫-曾德型分布式光纤振动传感系统性能测试实验 | 第117-119页 |
·系统基本技术参数测试 | 第117-118页 |
·系统理论探测距离测试 | 第118页 |
·系统偏振状态稳定性测试 | 第118-119页 |
·围栏敷设应用研究 | 第119-125页 |
·硬质围栏入侵实验 | 第120-121页 |
·软质围栏入侵实验 | 第121-125页 |
·地埋敷设应用研究 | 第125-129页 |
·系统性能指标 | 第129-130页 |
·本章小结 | 第130-131页 |
第七章 总结与展望 | 第131-134页 |
·总结 | 第131-133页 |
·展望 | 第133-134页 |
参考文献 | 第134-143页 |
发表论文和科研情况说明 | 第143-146页 |
致谢 | 第146-147页 |