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光学电压互感器光路系统温度特性的理论研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第11-16页
    1.1 课题的研究背景及意义第11-12页
    1.2 课题的国内外研究现状第12-14页
    1.3 主要科学问题第14页
    1.4 本文主要工作第14-16页
第2章 光学电压互感器理论基础及模型第16-28页
    2.1 光学电压互感器的基本理论第16-24页
        2.1.1 逆压电效应第16页
        2.1.2 电光效应第16-19页
        2.1.3 琼斯矩阵第19-21页
        2.1.4 折射率椭球理论第21-24页
    2.2 光学器件及光路系统模型的建立第24-27页
        2.2.1 光学器件模型第24-26页
        2.2.2 系统输出模型第26-27页
    2.3 本章小结第27-28页
第3章 光学器件的温度特性及系统热致误差第28-38页
    3.1 光路系统的组成第28-29页
        3.1.1 光源第28页
        3.1.2 偏振器第28页
        3.1.3 法拉第旋光器第28-29页
        3.1.4 反射镜第29页
        3.1.5 光纤45°熔接点第29页
        3.1.6 电光晶体第29页
    3.2 各光学器件的温度特性第29-36页
        3.2.1 光源的温度特性第29页
        3.2.2 偏振器的温度特性第29-30页
        3.2.3 法拉第旋光器的温度特性第30页
        3.2.4 反射镜的温度特性第30页
        3.2.5 光纤45°熔接点的温度特性第30-33页
        3.2.6 电光晶体的温度特性第33-36页
    3.3 系统热致误差第36-37页
    3.4 本章小结第37-38页
第4章 光路结构优化及其温度特性与补偿效果分析第38-55页
    4.1 系统温度误差的抑制方法分析第38-40页
    4.2 光路系统结构优化方案第40-42页
    4.3 优化后光路系统的温度特性分析第42-52页
        4.3.1 电光晶体对光路系统输出的影响第42-44页
        4.3.2 光纤45°熔接点对光路系统输出的影响第44-46页
        4.3.3 巴比涅补偿器对光路系统输出的影响第46-52页
    4.4 巴比涅补偿器对光路系统的补偿效果第52-54页
        4.4.1 对电光晶体的补偿效果第52-53页
        4.4.2 对光纤45°熔接点的补偿效果第53-54页
    4.5 本章小结第54-55页
第5章 优化前后光路系统温度特性的仿真对比分析第55-62页
    5.1 优化前后光路系统输出光强温度误差对比分析第55-58页
        5.1.1 输出光强温度误差第55-56页
        5.1.2 输出光强温度误差对比第56-58页
    5.2 优化前后光路系统输出相位温度误差对比分析第58-60页
        5.2.1 输出相位温度误差第58-59页
        5.2.2 输出相位温度误差对比分析第59-60页
    5.3 优化前后相位变化的温度特性对比分析第60-61页
    5.4 本章小结第61-62页
结论第62-64页
参考文献第64-68页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第68-69页
致谢第69页

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