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基于FPGA的GMM-FBG电流互感器温度补偿系统的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-14页
    1.1 课题研究的背景及意义第10页
    1.2 光纤光栅温度补偿技术的国内外研究现状第10-12页
        1.2.1 采用独特的结构进行封装第11页
        1.2.2 采用不同热膨胀率的材料组件第11页
        1.2.3 采用负热膨胀率的材料第11-12页
        1.2.4 双光栅对光纤光栅互感器的温度补偿第12页
    1.3 本论文主要研究内容第12-14页
第2章 光纤布拉格光栅传感及解调的理论分析第14-25页
    2.1 光纤布拉格光栅的传感理论模型第14-17页
        2.1.1 FBG 应变传感特性第15-16页
        2.1.2 FBG 温度传感特性第16-17页
        2.1.3 FBG 交叉敏感特性第17页
    2.2 GMM-FBG 电流互感器传感模型第17-19页
        2.2.1 GMM-FBG 传感头第17-18页
        2.2.2 GMM-FBG 传感系统第18-19页
    2.3 基于 DFB 激光器的 FBG 边带解调技术第19-21页
        2.3.1 基于 DFB 激光器的解调系统第19-20页
        2.3.2 基于 DFB 激光器的 FBG 边带解调原理第20-21页
    2.4 基于 FPGA 的工作点自动跟踪温度补偿技术第21-24页
        2.4.1 温度对静态工作点的影响第21-22页
        2.4.2 工作点自动跟踪的温度补偿方法第22-23页
        2.4.3 温度补偿系统第23-24页
    2.5 本章小结第24-25页
第3章 光纤光栅电流互感器温度补偿系统的设计第25-43页
    3.1 温度补偿系统总体设计第25-26页
    3.2 数据采集模块设计第26-30页
        3.2.1 FPGA 简介第26-27页
        3.2.2 A/D 转换器的选择第27-28页
        3.2.3 TLC2543 时钟设计第28页
        3.2.4 TLC2543 模块设计第28-30页
        3.2.5 FIFO 缓存设计第30页
    3.3 D/A 转换模块设计第30-31页
    3.4 温度传感模块设计第31-40页
        3.4.1 温度传感器第33-34页
        3.4.2 锁相环设计第34-35页
        3.4.3 NiosII 处理器第35-37页
        3.4.4 DS18B20IP 核设计第37-40页
    3.5 嵌入式软件设计第40-42页
    3.6 本章小结第42-43页
第4章 光纤光栅电流互感器温度补偿实验第43-51页
    4.1 实验系统组成第43-44页
    4.2 温度补偿实验第44-50页
        4.2.1 恒温条件下电流互感器实验第44-46页
        4.2.2 非恒温条件下无补偿电流互感器实验第46-47页
        4.2.3 非恒温条件下温度补偿实验第47-50页
    4.3 本章小结第50-51页
结论第51-52页
参考文献第52-56页
致谢第56页

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