摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
1 绪论 | 第11-22页 |
·光纤传感技术综述 | 第11-14页 |
·光纤F-P传感解调仪和FBG传感解调仪的研究现状 | 第14-18页 |
·光纤F-P传感解调仪 | 第14-16页 |
·FBG传感解调仪 | 第16-18页 |
·油气井下温度和压力测量现状 | 第18-19页 |
·选题的意义 | 第19-20页 |
·本论文的结构 | 第20-22页 |
2 光纤F-P传感器与FBG传感器原理 | 第22-44页 |
·光纤F-P传感器基本原理 | 第22-24页 |
·光纤F-P传感器的分类 | 第24-30页 |
·光纤IFPI传感器 | 第25页 |
·光纤EFPI传感器 | 第25-30页 |
·光纤F-P传感器解调方法 | 第30-37页 |
·强度解调方法 | 第30-31页 |
·基于反相位的干涉/强度自补偿光纤F-P解调系统 | 第31-34页 |
·相位解调方法 | 第34-37页 |
·FBG传感器基本原理 | 第37-42页 |
·FBG传感器 | 第37-39页 |
·FBG的解调方法 | 第39-42页 |
·本章小结 | 第42-44页 |
3 基于宽谱光源的光纤传感波长解调系统的研究 | 第44-70页 |
·基于宽谱光源的光纤传感波长解调原理 | 第44-52页 |
·可调谐光纤F-P滤波器的性能测试 | 第45-50页 |
·用于波长参考的光纤光栅方案对比 | 第50-52页 |
·基于双光纤光栅参考的宽谱光源光纤传感波长解调系统 | 第52-62页 |
·双光纤光栅参考的宽谱光源光纤传感波长解调系统构成 | 第52-56页 |
·参考光纤光栅的温度稳定性测量与结果分析 | 第56-59页 |
·传感解调系统性能考核 | 第59-62页 |
·基于多光纤光栅参考的宽谱光源光纤传感器波长解调系统 | 第62-67页 |
·多光纤光栅参考的宽谱光源光纤传感器波长解调系统构成 | 第62-64页 |
·参考光纤光栅的温度稳定性测量与结果分析 | 第64-65页 |
·传感解调系统性能考核 | 第65-67页 |
·光纤EFPI传感器的应变测量实验 | 第67-69页 |
·本章小结 | 第69-70页 |
4 基于可调谐光纤激光器的光纤传感波长解调系统研究 | 第70-88页 |
·可调谐光纤激光器 | 第70-74页 |
·气体吸收池 | 第74-76页 |
·基于可调谐光纤激光器的光纤传感波长解调系统 | 第76-81页 |
·光纤传感波长解调系统方案 | 第76-77页 |
·光纤传感器波长解调系统算法实现 | 第77-81页 |
·基于可调谐激光器的光纤传感器波长解调系统的测试和分析 | 第81-86页 |
·光吸收池波长参考通道中干扰的消除 | 第81-83页 |
·FBG的解调测试 | 第83-84页 |
·光纤EFPI传感器的解调实验 | 第84-86页 |
·光纤EFPI压力传感器的解调实验 | 第86-87页 |
·本章小结 | 第87-88页 |
5 光纤EFPI压力传感器在油气井中的应用 | 第88-103页 |
·光纤EFPI传感器制作及优化设计 | 第88-92页 |
·光纤EFPI传感器应用于高温井下压力测量关键技术问题及解决方法 | 第92-94页 |
·高温高压下传感器的有效密封 | 第92-93页 |
·传输光纤的保护 | 第93-94页 |
·高温高压下的光纤EFPI传感器的交叉敏感 | 第94页 |
·适用于高温高压下的光纤EFPI传感器的性能考核 | 第94-97页 |
·光纤EFPI压力传感器在油井现场的应用 | 第97-102页 |
·辽河油田现场实际状况 | 第97-99页 |
·光纤EFPI传感器在油田的现场应用 | 第99-102页 |
·本章小结 | 第102-103页 |
6 结论、创新点与展望 | 第103-106页 |
·论文工作总结 | 第103-104页 |
·创新点摘要 | 第104-105页 |
·后续工作展望 | 第105-106页 |
参考文献 | 第106-114页 |
攻读博士学位期间发表学术论文情况 | 第114页 |
主要科研成果 | 第114-115页 |
致谢 | 第115-116页 |