摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
第一章 绪论 | 第12-34页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 分布式传感技术 | 第13-18页 |
1.2.1 分布式传感技术的发展 | 第13-14页 |
1.2.2 分布式传感的技术本源 | 第14-18页 |
1.2.2.1 光时域反射 | 第14-16页 |
1.2.2.2 光纤双光束干涉 | 第16-18页 |
1.3 光纤分布式测试仪的实现技术 | 第18-27页 |
1.3.1 P-OTDR | 第18-20页 |
1.3.2 Φ-OTDR | 第20-21页 |
1.3.3 基于M-Z干涉的定位技术 | 第21-22页 |
1.3.4 基于Sagnac环的定位技术 | 第22-25页 |
1.3.5 单芯反馈式定位技术 | 第25-27页 |
1.4 论文的结构安排 | 第27-28页 |
参考文献 | 第28-34页 |
第二章 光路偏振对干涉及其稳定性的影响 | 第34-63页 |
2.1 引言 | 第34页 |
2.2 基于保偏光路的单模光纤分布式测量干涉结构 | 第34-35页 |
2.3 光纤的偏振特性对光路干涉特性的影响 | 第35-51页 |
2.3.1 光纤中的偏振表示方法 | 第35-42页 |
2.3.1.1 琼斯形式 | 第36-39页 |
2.3.1.2 斯托克斯矢量 | 第39-41页 |
2.3.1.3 庞加球 | 第41-42页 |
2.3.2 单模光纤干涉结构的偏振分析 | 第42-51页 |
2.4 保偏伪干涉光路及偏振稳定的干涉光路 | 第51-60页 |
2.4.1 保偏光纤的构成 | 第51-53页 |
2.4.2 保偏光纤的消相干 | 第53-54页 |
2.4.3 保偏光路的干涉及偏振稳定性 | 第54-60页 |
2.4.3.1 伪相干保偏结构 | 第55-59页 |
2.4.3.2 稳定相干的单模光纤分布式测量保偏光路 | 第59-60页 |
2.5 本章小结 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-63页 |
第三章 相位调制与还原 | 第63-80页 |
3.1 引言 | 第63页 |
3.2 感应光纤相位调制与干涉相位差 | 第63-66页 |
3.3 3×3耦合器对干涉的相位贡献 | 第66-74页 |
3.4 相位还原及定位算法 | 第74-78页 |
3.5 本章小结 | 第78页 |
参考文献 | 第78-80页 |
第四章 散射光寄生干涉及提高定位距离的方法 | 第80-104页 |
4.1 引言 | 第80页 |
4.2 背向散射对干涉的影响 | 第80-89页 |
4.2.1 光纤中的瑞利散射 | 第80-81页 |
4.2.2 受激散射 | 第81-82页 |
4.2.3 散射引起的寄生散射干涉 | 第82-89页 |
4.3 相位生成载波 | 第89-94页 |
4.3.1 传统相位生成载波技术的应用及原理 | 第89-93页 |
4.3.2 相位生成载波技术的解调 | 第93-94页 |
4.4 消减寄生干涉影响的特性相位生成载波技术 | 第94-102页 |
4.4.1 消减寄生干涉——相位生成载波技术 | 第94-95页 |
4.4.2 基于光路结构的特性相位生成载波调制解调技术 | 第95-98页 |
4.4.3 载波幅度的确定 | 第98-99页 |
4.4.4 载波信号的施加——铌酸锂调制器的反常规应用 | 第99-102页 |
4.5 本章小结 | 第102页 |
参考文献 | 第102-104页 |
第五章 实验研究 | 第104-120页 |
5.1 引言 | 第104页 |
5.2 系统的搭建 | 第104-106页 |
5.3 有无法拉第旋转器的比较 | 第106-107页 |
5.4 干涉对比度 | 第107-108页 |
5.5 无相位生成载波的定位测试 | 第108-111页 |
5.6 采用相位生成载波的定位测试 | 第111-115页 |
5.6.1 载波频率的选择 | 第111-113页 |
5.6.2 采用相位生成载波技术的定位测试 | 第113-115页 |
5.7 散射光寄生干涉与总干涉信号的比较 | 第115-117页 |
5.8 铌酸锂调制器的位置与调制畸变 | 第117-118页 |
5.9 本章小结 | 第118-119页 |
参考文献 | 第119-120页 |
第六章 结论与展望 | 第120-124页 |
6.1 完成的主要工作和成果 | 第120-122页 |
6.2 本论文主要创新点 | 第122页 |
6.3 论文研究展望 | 第122-124页 |
攻读博士期间的成果 | 第124-127页 |
致谢 | 第127-128页 |