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光纤光栅在电力系统测温中的应用研究

中文摘要第1-3页
ABSTRACT第3-4页
目录第4-6页
第1章 绪论第6-10页
   ·电力系统测温技术的应用现状第6-7页
   ·光纤光栅传感技术的应用现状第7-9页
   ·本文的主要研究内容第9-10页
第2章 光纤光栅传感的基本理论第10-23页
   ·光纤光栅结构及传感原理第10-12页
   ·BRAGG光纤光栅的成栅技术第12-14页
     ·双光束干涉写入技术第12-13页
     ·相位掩膜写入技术第13页
     ·逐点写入技术第13-14页
   ·光纤光栅传感模型第14-21页
     ·应变传感模型第14-19页
       ·各向同性介质中虎克定理的一般形式第15页
       ·均匀轴向应力作用下光纤光栅传感模型第15-19页
     ·温度传感模型第19-20页
     ·应变—温度耦合模型第20-21页
   ·光纤光栅传感系统和传感网络基本构成第21-23页
     ·传感检测系统第21页
     ·传感网络第21-23页
第3章 光纤光栅解调方法的研究第23-40页
   ·光纤光栅的解调方法第23-28页
     ·光谱分析法第23-24页
     ·匹配光栅滤波法第24页
     ·可调谐法布里—珀罗腔法第24-25页
     ·边缘滤波法第25页
     ·线性滤波法第25-26页
     ·非平衡马赫—曾德干涉法第26页
     ·迈克尔逊干涉法第26-27页
     ·可调谐激光扫描法第27页
     ·色散法第27-28页
   ·各种解调方法的特点第28-30页
   ·各种解调方法的选择第30-31页
   ·基于可调F—P腔的光纤光栅解调方案研究第31-35页
     ·可调F-P滤波器的工作特性第31-33页
       ·可调F—P滤波器的腔长和自由光谱范围第32页
       ·可调F-P滤波器的腔长变化范围第32-33页
       ·可调F-P滤波器的分辨率第33页
     ·可调F-P滤波器解调光纤光栅的原理第33-34页
     ·可调F-P腔法解调方案设计第34-35页
   ·多项式拟合提高光纤光栅测温精度第35-39页
     ·光纤光栅的温度特性第36页
     ·实际光栅温度传感器的温度特性第36-38页
     ·多项式拟合方法实现光栅测温实例第38-39页
   ·小结第39-40页
第4章 光纤光栅传感器在电力系统测温中的应用研究第40-58页
   ·光纤光栅温度传感器封装结构的研究现状第40-41页
   ·光纤光栅温度传感器的设计要求第41-42页
   ·实验装置及方法第42-43页
     ·实验装置第42-43页
     ·实验方法第43页
   ·实验数据处理方法第43-46页
     ·传感器的特性分析与技术指标第43-45页
     ·实验数据处理方法第45-46页
   ·光纤光栅温度传感器结构的设计第46-49页
     ·封装结构的提出第46-48页
     ·对封装方法的进一步改进第48-49页
   ·封装工艺对传感器性能影响的分析第49-52页
     ·传感器性能对比实验第49页
     ·实验数据分析第49-51页
     ·传感器的静态误差分析第51-52页
   ·封装结构对灵敏度影响的分析第52-53页
     ·光纤光栅温度特性实验第52页
     ·实验数据分析第52-53页
     ·理论分析第53页
   ·光纤光栅传感器在电力系统测温中的应用第53-58页
     ·光纤光栅电力测温系统的组成第54-55页
     ·光纤光栅电力测温系统的特点第55页
     ·光纤光栅电力测温系统的技术指标第55页
     ·电力测温中光纤光栅传感器与传统传感器的比较第55-56页
     ·光纤光栅测温系统在电力系统中的应用第56-58页
第5章 总结和展望第58-60页
   ·总结第58页
   ·展望第58-60页
参考文献第60-62页
攻读硕士学位期间发表的论文第62-63页
致谢第63页

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