摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-22页 |
·研究背景 | 第10-11页 |
·光纤传感器测井技术发展概述 | 第11-19页 |
·光纤EFPI传感器测井技术发展概述 | 第11-15页 |
·FBG传感器测井技术发展概述 | 第15-17页 |
·分布式光纤传感器测井技术发展概述 | 第17-19页 |
·选题依据与意义 | 第19-20页 |
·论文的组织结构 | 第20-22页 |
2 光纤EFPI传感器大范围高分辨率解调技术 | 第22-39页 |
·光纤EFPI传感器原理 | 第22-25页 |
·光纤EFPI传感器结构及光谱特性 | 第22-24页 |
·压力传感机理 | 第24-25页 |
·光纤EFPI传感器输出信号的影响因素 | 第25-28页 |
·F-P腔长解调机理 | 第28-35页 |
·快速傅立叶变换解调算法 | 第28-31页 |
·基于最小均方误差估计的算法 | 第31-34页 |
·游标式解调算法 | 第34-35页 |
·游标式解调算法的性能测试 | 第35-38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
3 光纤EFPI压力传感器长期工作特性研究 | 第39-62页 |
·碳膜的化学气相沉积 | 第39-43页 |
·沉积机理 | 第39-40页 |
·微观结构 | 第40-41页 |
·影响因素 | 第41-43页 |
·LCVD系统设计 | 第43-44页 |
·碳膜的表征及沉积参数优化 | 第44-52页 |
·扫描电子显微镜 | 第44-46页 |
·拉曼光谱技术 | 第46-51页 |
·与商业用涂碳光纤拉曼光谱比较 | 第51-52页 |
·C~2EFPI传感器性能测试 | 第52-60页 |
·性能测试系统 | 第52-53页 |
·高温高压下C~2EFPI传感器的长期稳定性 | 第53-55页 |
·C~2EFPI传感器的迟滞特性 | 第55-56页 |
·C~2EFPI传感器的重复性 | 第56页 |
·C~2EFPI传感器的精确度 | 第56-57页 |
·振动试验 | 第57-60页 |
·C~2EFPI传感器的现场应用 | 第60页 |
·本章小结 | 第60-62页 |
4 准分布式光纤光栅温度监测系统 | 第62-81页 |
·FBG的传感机理 | 第62-65页 |
·FBG的结构 | 第62-63页 |
·FBG的基本理论 | 第63页 |
·FBG温度传感机理 | 第63-64页 |
·FBG应变传感机理 | 第64-65页 |
·基于FBG的准分布式温度监测系统 | 第65-69页 |
·概述 | 第65-66页 |
·关键技术探究 | 第66-69页 |
·解调软件实现 | 第69-71页 |
·解调基本思路 | 第70页 |
·软件实现 | 第70-71页 |
·实验结果及讨论 | 第71-79页 |
·FBG温度传感器的实验标定 | 第71-75页 |
·测试结果与讨论 | 第75-79页 |
·本章小结 | 第79-81页 |
5 光纤分布式温度传感器与EFPI压力传感器的复用技术 | 第81-101页 |
·光纤分布式温度传感器工作原理 | 第81-86页 |
·拉曼散射测温机理 | 第82-83页 |
·光时域反射计定位原理 | 第83-85页 |
·RDTS系统组成 | 第85-86页 |
·RDTS系统主要性能参数分析 | 第86-89页 |
·温度分辨率 | 第86-87页 |
·空间分辨率 | 第87-88页 |
·时间分辨率 | 第88页 |
·三个分辨率的关系 | 第88-89页 |
·光纤EFPI压力传感器的关键技术 | 第89-92页 |
·温度交叉敏感性 | 第89-91页 |
·封装结构研究 | 第91-92页 |
·RDTS与EFPI压力传感器的复用研究 | 第92-97页 |
·方案设计 | 第93-94页 |
·关键技术分析 | 第94-96页 |
·系统性能 | 第96-97页 |
·现场测试 | 第97-100页 |
·现场应用情况 | 第97-99页 |
·测试结果及讨论 | 第99-100页 |
·本章小结 | 第100-101页 |
6 结论 | 第101-104页 |
·论文的主要研究成果 | 第101-102页 |
·创新点摘要 | 第102页 |
·工作展望 | 第102-104页 |
参考文献 | 第104-114页 |
攻读博士学位期间发表学术论文情况 | 第114页 |
申请专利情况 | 第114-115页 |
致谢 | 第115-116页 |
作者简介 | 第116-117页 |