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舰船用全光纤电流互感器设计与实现

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-21页
    1.1 课题研究的背景、目的与意义第10-11页
    1.2 直流测量设备的发展概述第11-15页
    1.3 全光纤电流互感器的国内外发展概况第15-17页
        1.3.1 国外发展概况第15-16页
        1.3.2 国内发展概况第16-17页
    1.4 全光纤电流互感器面临的发展问题第17-19页
    1.5 本文的主要研究内容第19-21页
第2章 舰船用FOCS系统方案的分析与改进第21-60页
    2.1 引言第21页
    2.2 舰船用全光纤电流互感器的基础理论第21-28页
        2.2.1 磁光法拉第效应第21-22页
        2.2.2 贝塞尔函数理论第22-25页
        2.2.3 琼斯矩阵分析法第25-28页
    2.3 光路误差分析第28-46页
        2.3.1 光路偏振特性模型第28-30页
        2.3.2 低偏SLD光源的误差分析第30-31页
        2.3.3 45°熔接角的误差分析第31-32页
        2.3.4 系统的温度误差分析第32-41页
            2.3.4.1 光纤维尔德常数的温度误差分析第32-33页
            2.3.4.2 λ/4 光纤波片误差分析第33-36页
            2.3.4.3 保偏光纤延时环的偏振串音误差分析第36-39页
            2.3.4.4 敏感环的温致双折射误差分析第39-41页
        2.3.5 系统振动特性误差分析第41-46页
    2.4 基于二状态偏置电信号检测方案分析第46-50页
    2.5 舰船用全光纤电流互感器系统的改进方案第50-58页
        2.5.1 光路结构的改进设计第51-53页
        2.5.2 电信号处理方案的改进设计第53-58页
            2.5.2.1 电流信号的解调与数字阶梯波的生成第53-56页
            2.5.2.2 反馈调制回路增益误差的跟踪与补偿第56-58页
    2.6 本章小结第58-60页
第3章 舰船用FOCS改进方案的建模与仿真第60-69页
    3.1 引言第60页
    3.2 系统动态模型的建立第60-65页
        3.2.1 系统的功能结构分析第60-63页
        3.2.2 系统的传递函数模型第63-65页
    3.3 系统的动态性能仿真与分析第65-68页
        3.3.1 理想条件下系统的输出响应第65-66页
        3.3.2 低偏SLD光源功率对系统输出的影响第66-67页
        3.3.3 光源的波长对系统输出响应的影响第67-68页
    3.4 本章小结第68-69页
第4章 舰船用FOCS改进方案的实现与测试第69-82页
    4.1 引言第69页
    4.2 改进方案的系统实现第69-70页
    4.3 光路模块的实现第70-71页
    4.4 电信号处理模块的硬件实现第71-77页
        4.4.1 低偏SLD光源的控制电路第72-74页
        4.4.2 干涉信号的预处理电路第74-75页
        4.4.3 基于四状态的调制解调电路第75-77页
    4.5 电信号处理的软件实现第77-78页
    4.6 改进型系统方案的测试第78-81页
        4.6.1 测量精度测试第79-80页
        4.6.2 动态特性能测试第80-81页
    4.7 本章小结第81-82页
结论第82-84页
参考文献第84-89页
致谢第89页

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