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基于双M-Z干涉仪的铁路贯通地线防盗的研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7页
1 引言第10-20页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 干涉型光纤传感器第11-15页
        1.2.1 Michelson干涉型光纤传感器第11-12页
        1.2.2 Mach-Zehnder干涉型光纤传感器第12-13页
        1.2.3 Sagnac干涉型光纤传感器第13-14页
        1.2.4 Fabry-Perot干涉型光纤传感器第14-15页
    1.3 国内外发展现状第15-17页
    1.4 论文的主要工作和安排第17-20页
2 干涉型光纤传感器原理第20-30页
    2.1 干涉型光纤传感器原理第20-21页
        2.1.1 相位调制原理第20-21页
        2.1.2 Mach-Zehnder光纤干涉仪第21页
    2.2 干涉型光纤传感器的解调第21-24页
        2.2.1 零差解调第22-23页
        2.2.2 外差解调第23-24页
    2.3 Mach-Zehnder干涉型传感器第24-29页
        2.3.1 Mach-Zehnder干涉型传感器原理第24-25页
        2.3.2 光纤耦合器第25-26页
        2.3.3 激光器第26-27页
        2.3.4 光隔离器第27-28页
        2.3.5 光电探测器第28-29页
    2.4 本章小结第29-30页
3 分布式光纤传感研究第30-42页
    3.1 双Mach-Zehnder分布式光纤传感技术第30-34页
        3.1.1 基于双Mach-Zehnder分布式光纤传感技术第31-32页
        3.1.2 时间差的测量第32-34页
        3.1.3 互相关算法的研究第34页
    3.2 事件发生监测机制第34-36页
    3.3 消除偏振衰落的主要技术第36-38页
        3.3.1 采用偏振控制器消除偏振衰落第37页
        3.3.2 偏振态调制的消除偏振衰落技术第37-38页
    3.4 小波去噪技术第38-40页
        3.4.1 小波变换第38页
        3.4.2 小波去噪第38-40页
    3.5 本章小结第40-42页
4 铁路贯通地线防盗系统仿真第42-58页
    4.1 互相关定位仿真第42-52页
        4.1.1 LabVIEW定位仿真第42-46页
        4.1.2 MATLAB定位仿真第46-52页
    4.2 割盗事件检测仿真第52-56页
        4.2.1 智能检测算法第52-54页
        4.2.2 MATLAB割盗事件仿真第54-56页
    4.3 本章小结第56-58页
5 铁路贯通地线防盗实验第58-74页
    5.1 实验系统介绍第58页
    5.2 实验设备搭建第58-65页
        5.2.1 双Mach-Zehnder光纤传感器第58-62页
        5.2.2 数据采集系统第62页
        5.2.3 数据处理及显示第62-65页
    5.3 铁路贯通地线防盗定位实验第65-70页
    5.4 定位误差分析第70-71页
    5.5 本章小结第71-74页
6 结论第74-76页
    6.1 全文工作总结第74页
    6.2 未来工作展望第74-76页
参考文献第76-80页
作者简历第80-84页
学位论文数据集第84页

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