光纤瓦斯传感的调制技术及虚拟化研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第7-13页 |
1 绪论 | 第13-19页 |
·研究背景 | 第13-14页 |
·课题研究的目的 | 第14-15页 |
·国内外研究动态 | 第15-17页 |
·课题研究的主要内容 | 第17-19页 |
2 光纤传感调制技术 | 第19-31页 |
·调制概述 | 第19-20页 |
·强度调制 | 第20-21页 |
·外调制 | 第21-31页 |
·电光效应 | 第21-27页 |
·电光调制 | 第27-31页 |
3 光纤瓦斯传感调制技术 | 第31-37页 |
·可调谐二极管激光吸收光谱技术 | 第31-33页 |
·直接吸收光谱技术 | 第32页 |
·幅度调制技术 | 第32页 |
·平衡检测技术 | 第32页 |
·扫描积分技术 | 第32-33页 |
·光谱调制技术 | 第33-34页 |
·气体分子吸收线 | 第34页 |
·检测灵敏度与极限 | 第34-35页 |
·噪声压缩与检测灵敏度的提高 | 第35-37页 |
·机械调制 | 第35页 |
·改型的调制方案 | 第35-36页 |
·背景扣除 | 第36页 |
·检测信号后期处理 | 第36-37页 |
4 波长调制型谐波检测瓦斯传感系统 | 第37-49页 |
·差分检测 | 第37-39页 |
·提出差分检测系统 | 第37页 |
·差分检测基本原理 | 第37-38页 |
·差分检测目前存在的技术问题 | 第38-39页 |
·谐波检测 | 第39-42页 |
·波长调制技术及谐波检测原理 | 第39-42页 |
·谐波检测目前存在的技术问题 | 第42页 |
·光纤瓦斯检测系统 | 第42-43页 |
·波长调制型光纤瓦斯检测系统 | 第42页 |
·系统结构 | 第42-43页 |
·系统硬件介绍 | 第43-49页 |
·光源 | 第43-44页 |
·光隔离器 | 第44-45页 |
·光电探测器 | 第45-46页 |
·锁相放大器 | 第46页 |
·数据采集卡 | 第46-47页 |
·甲烷吸收池(怀特池) | 第47-49页 |
5 波长调制型谐波检测系统稳频PID控制 | 第49-57页 |
·稳频概述 | 第49-50页 |
·数字PID控制算法 | 第50-54页 |
·位置式PID控制算法 | 第51-52页 |
·增量式PID控制算法 | 第52页 |
·积分分离式PID控制算法 | 第52-54页 |
·PID控制算法对比测试 | 第54-55页 |
·PID参数整定 | 第55-57页 |
·Ziegler-Nichols整定法 | 第55-56页 |
·工程试验法 | 第56-57页 |
6 光纤瓦斯检测系统虚拟化 | 第57-73页 |
·虚拟仪器概念概述 | 第57-58页 |
·虚拟仪器基本概念 | 第57页 |
·设计虚拟仪器的软件工具 | 第57-58页 |
·虚拟仪器系统硬件设计 | 第58-59页 |
·虚拟仪器系统软件设计 | 第59-73页 |
·功能软件模板设计 | 第59-68页 |
·检测系统软件模板设计 | 第68-73页 |
7 结论和展望 | 第73-77页 |
·检测系统稳频性能测试结果 | 第73页 |
·检测系统整体对比性能测试结果 | 第73-75页 |
·文章所作的工作和创新点 | 第75-76页 |
·下一步深入研究展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
致谢 | 第81-83页 |
作者简介及读研期间主要科研成果 | 第83页 |