基于光纤光栅的高压配电设备温度在线监测技术研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
·课题研究的背景和意义 | 第10-11页 |
·配电设备温度监测技术现状分析 | 第11-14页 |
·基于电信号的测温系统 | 第12-13页 |
·感温电缆温度监测系统 | 第13页 |
·基于拉曼散射的光纤测温系统 | 第13-14页 |
·光纤光栅传感技术的发展状况和优点 | 第14-16页 |
·论文的主要内容 | 第16-18页 |
第2章 光纤光栅传感原理及其封装工艺 | 第18-28页 |
·光纤Bragg 光栅的理论模型 | 第18-19页 |
·耦合模理论 | 第19-21页 |
·光纤Bragg 光栅基本光学性质 | 第21-22页 |
·光纤光栅传感技术原理 | 第22-25页 |
·温度对Bragg 波长的影响 | 第22-23页 |
·应力对Bragg 波长的影响 | 第23-24页 |
·光纤光栅交叉敏感性问题 | 第24-25页 |
·光纤光栅的封装工艺 | 第25-27页 |
·本章小结 | 第27-28页 |
第3章 光纤Bragg 光栅波长解调技术 | 第28-36页 |
·非平衡M-Z 干涉仪解调法 | 第28-29页 |
·非平衡扫描迈克尔逊干涉仪解调法 | 第29页 |
·可调窄带光源解调法 | 第29-31页 |
·可调激光器解调法 | 第31-33页 |
·可调F-P 滤波器解调法 | 第33-35页 |
·本章小结 | 第35-36页 |
第4章 高压配电室设备温度在线监测系统设计 | 第36-57页 |
·配电室结构以及监测对象 | 第36-38页 |
·系统方案设计 | 第38-39页 |
·光路设计 | 第39-43页 |
·宽带光源的选择 | 第39-41页 |
·可调F-P 滤波器的选择 | 第41-42页 |
·光电探测器的选择 | 第42-43页 |
·电路设计 | 第43-49页 |
·光电转换与放大电路设计 | 第43-45页 |
·FFP-TF 扫描电压的产生 | 第45-46页 |
·低通滤波电路 | 第46-48页 |
·串口通讯电路设计 | 第48-49页 |
·软件设计 | 第49-52页 |
·解调系统的软件部分结构设计 | 第49-50页 |
·软件系统总体任务关联图 | 第50页 |
·键盘任务设计 | 第50-51页 |
·显示任务设计 | 第51页 |
·温度数据采集任务设计 | 第51-52页 |
·温度数据发送任务设计 | 第52页 |
·寻峰算法在光纤光栅传感解调中的应用 | 第52-56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
第5章 实验与数据分析 | 第57-68页 |
·光纤光栅中心波长检测实验 | 第57-60页 |
·光纤Bragg 光栅传感器温度特性实验 | 第60-65页 |
·光纤光栅传感器的测温实验 | 第65-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
结论 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
作者简介 | 第75页 |