基于分布式光纤传感的自来水管道泄漏检测系统的研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第13-21页 |
1.1 研究课题背景及意义 | 第13页 |
1.2 供水管网已有检测方法 | 第13-16页 |
1.3 分布式光纤拉曼传感系统的发展及应用 | 第16-18页 |
1.3.1 国外发展现状 | 第16-17页 |
1.3.2 国内发展现状 | 第17-18页 |
1.4 温度监测供水管道泄漏可行性 | 第18-19页 |
1.5 本文结构与研究内容 | 第19-21页 |
第二章 分布式光纤拉曼测温系统的理论基础 | 第21-29页 |
2.1 光纤中的反向散射 | 第21-23页 |
2.1.1 瑞利散射 | 第21-22页 |
2.1.2 布里渊散射 | 第22-23页 |
2.1.3 拉曼散射 | 第23页 |
2.2 分布式拉曼光纤测温的原理 | 第23-27页 |
2.2.1 拉曼测温理论基础 | 第23-25页 |
2.2.2 光时域反射原理 | 第25-26页 |
2.2.3 分布式拉曼光纤测温系统原理 | 第26-27页 |
2.3 分布式光纤拉曼测温系统信号解调方法 | 第27页 |
2.4 本章小结 | 第27-29页 |
第三章 分布式光纤拉曼测温系统主要参数与器件介绍 | 第29-44页 |
3.1 元器件分析与选型 | 第29-38页 |
3.1.1 光源模块 | 第29-32页 |
3.1.2 波分复用模块 | 第32-33页 |
3.1.3 光电转换模块 | 第33-35页 |
3.1.4 高速数据采集卡 | 第35-37页 |
3.1.5 传感光纤 | 第37-38页 |
3.2 分布式光纤拉曼测温系统主要技术指标 | 第38-40页 |
3.2.1 温度分辨率 | 第38-39页 |
3.2.2 空间分辨率 | 第39-40页 |
3.2.3 空间定位 | 第40页 |
3.3 分布式光纤拉曼测温系统信噪比改善方法 | 第40-43页 |
3.3.1 累加平均法 | 第41页 |
3.3.2 小波变换法 | 第41-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 分布式光纤拉曼测温系统在水管泄漏的应用 | 第44-50页 |
4.1 自来水管泄漏检测系统的搭建 | 第44-45页 |
4.2 实验过程及注意事项 | 第45-46页 |
4.3 实验结果及分析 | 第46-48页 |
4.4 讨论 | 第48-49页 |
4.5 本章小结 | 第49-50页 |
第五章 自来水泄漏检测系统警报装置的优化 | 第50-57页 |
5.1 管道泄漏检测波形分析 | 第50-51页 |
5.2 警报系统参数的优化 | 第51-53页 |
5.3 警报系统软件算法流程图 | 第53-54页 |
5.4 警报系统的应用 | 第54-56页 |
5.4.1 实验过程 | 第54页 |
5.4.2 实验结果和分析 | 第54-56页 |
5.5 本章小结 | 第56-57页 |
总结与展望 | 第57-59页 |
工作总结 | 第57-58页 |
展望 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-64页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第64-66页 |
致谢 | 第66页 |