中文摘要 | 第10-12页 |
ABSTRACT | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第14-18页 |
1.1 信息技术背景 | 第14页 |
1.2 光纤无线融合技术的发展 | 第14-15页 |
1.3 课题研究目的和意义 | 第15-16页 |
1.4 研究内容和结构安排 | 第16-18页 |
第二章 传感技术与应用 | 第18-33页 |
2.1 传感技术 | 第18-20页 |
2.1.1 传统传感器 | 第18-19页 |
2.1.2 光纤光栅传感器 | 第19-20页 |
2.2 分布式光纤拉曼测温系统 | 第20-26页 |
2.2.1 分布式光纤拉曼测温调制原理 | 第20-22页 |
2.2.2 分布式光纤拉曼测温解调原理 | 第22-26页 |
2.3 布拉格光纤光栅传感系统 | 第26-29页 |
2.3.1 光纤光栅传感的原理 | 第26-28页 |
2.3.2 光纤光栅传感的解调 | 第28-29页 |
2.4 ZigBee无线传感系统 | 第29-32页 |
2.4.1 ZigBee技术特点 | 第29-30页 |
2.4.2 ZigBee组网拓扑结构 | 第30-31页 |
2.4.3 ZigBee通信协议 | 第31-32页 |
2.5 本章小节 | 第32-33页 |
第三章 ROF关键技术 | 第33-40页 |
3.1 ROF基本概念 | 第33-36页 |
3.1.1 基本概念 | 第33-35页 |
3.1.2 ROF技术特点 | 第35-36页 |
3.2 ROF关键技术 | 第36-38页 |
3.2.1 光信号产生 | 第36-38页 |
3.2.2 光信号的接收和传输 | 第38页 |
3.3 ROF技术发展 | 第38-39页 |
3.3.1 ROF-PON技术 | 第38-39页 |
3.3.2 ROF光子技术发展 | 第39页 |
3.4 本章小结 | 第39-40页 |
第四章 光纤无线融合传感系统设计 | 第40-71页 |
4.1 传感系统组网与数据采集 | 第40-51页 |
4.1.1 布拉格光纤光栅传感系统 | 第40-43页 |
4.1.2 分布式光纤拉曼测温传感系统 | 第43-47页 |
4.1.3 ZigBee无线传感网 | 第47-51页 |
4.2 光纤无线融合系统总体架构设计 | 第51-52页 |
4.3 光纤无线融合承载网络传输过程 | 第52-54页 |
4.3.1 下行传输 | 第52-53页 |
4.3.2 上行传输 | 第53-54页 |
4.4 传感数据处理与发布 | 第54-70页 |
4.4.1 传感数据处理与存储 | 第55-62页 |
4.4.2 web页面设计 | 第62-68页 |
4.4.3 ⅡS配置及网站发布 | 第68-70页 |
4.5 本章小节 | 第70-71页 |
第五章 可重构ROF系统 | 第71-80页 |
5.1 基于可调谐光滤波器的可重构ROF系统架构设计 | 第71-73页 |
5.2 系统应用效果分析 | 第73-79页 |
5.2.1 多倍频动态切换模式 | 第73-76页 |
5.2.2 信号调制格式转换模式 | 第76-79页 |
5.3 本章小结 | 第79-80页 |
第六章 全文总结 | 第80-81页 |
6.1 本文工作总结 | 第80页 |
6.2 工作展望 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
攻读硕士研究生期间研究成果 | 第86-87页 |
附件 | 第87页 |