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基于新型放大/接收技术的长距离分布式光纤传感

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第12-25页
    1.1 引言第12页
    1.2 分布式光纤传感技术分类及研究进展第12-22页
        1.2.1 基于干涉仪型的分布式光纤传感系统第13-14页
        1.2.2 基于散射型的分布式光纤传感技术第14-22页
    1.3 课题意义及主要研究内容第22-25页
        1.3.1 课题的意义第22-23页
        1.3.2 工作内容第23-25页
第二章 Φ-OTDR和BOTDA理论基础及其关键技术第25-42页
    2.1 相敏光时域反射仪(Φ-OTDR)传感机理第25-27页
    2.2 Φ-OTDR系统的性能参数第27-29页
        2.2.1 传感距离第27-28页
        2.2.2 空间分辨率第28页
        2.2.3 响应频率第28页
        2.2.4 信噪比第28-29页
    2.3 布里渊光时域分析仪(BOTDA)传感机理第29-31页
        2.3.1 布里渊增益谱第30页
        2.3.2 BOTDA测量原理第30-31页
    2.4 BOTDA主要性能指标第31-34页
        2.4.1 动态范围第31-32页
        2.4.2 空间分辨率第32-33页
        2.4.3 温度/应变测量精度第33页
        2.4.4 测量时间第33-34页
    2.5 分布式光纤传感系统的关键技术第34-41页
        2.5.1 光放大技术第34-38页
        2.5.2 光接收技术第38-41页
    2.6 本章小结第41-42页
第三章 基于平衡探测的超长距离BOTDA系统第42-53页
    3.1 平衡探测的原理第42-44页
    3.2 BOTDA输运过程第44-45页
    3.3 BOTDA实验装置第45-46页
    3.4 基于平衡探测BOTDA系统的温度实验第46-48页
    3.5 滤波器对准问题的分析第48-50页
    3.6 BOTDA工程应用第50-52页
        3.6.1 BOTDA系统结构第50-51页
        3.6.2 集成化的分布式测温系统样机第51-52页
    3.7 本章小结第52-53页
第四章 基于布里渊放大技术的 Φ-OTDR第53-67页
    4.1 布里渊放大的原理第54页
    4.2 DBA与DRA放大的模型建立第54-57页
    4.3 基于DBA与DRA放大的 Φ-OTDR曲线仿真第57-59页
    4.4 基于FBA技术的 Φ-OTDR实验研究第59-65页
        4.4.1 实验系统装置第59-61页
        4.4.2 FBA与FRA放大的实验对比第61-62页
        4.4.3 FBA放大的温度特性第62-63页
        4.4.4 Φ-OTDR系统传感性能测试第63-65页
    4.5 Φ-OTDR工程应用第65-66页
    4.6 本章小结第66-67页
第五章 总结与展望第67-69页
    5.1 全文总结第67-68页
    5.2 后续工作的展望第68-69页
致谢第69-70页
参考文献第70-77页
攻读硕士学位期间取得的成果第77-80页

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