摘要 | 第10-12页 |
ABSTRACT | 第12-13页 |
第1章 绪论 | 第14-23页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第14-15页 |
1.2 分布式光纤测温系统发展及应用 | 第15-21页 |
1.2.1 分布式光纤测温系统国外发展现状 | 第15-17页 |
1.2.2 分布式光纤测温系统国内发展现状 | 第17-20页 |
1.2.3 分布式光纤测温系统应用前景 | 第20-21页 |
1.3 论文主要研究内容 | 第21-23页 |
第二章 基于拉曼散射的分布式光纤测温系统的理论基础 | 第23-41页 |
2.1 分布式光纤测温系统原理 | 第23-30页 |
2.1.1 光时域反射技术 | 第23-25页 |
2.1.2 基于瑞利散射的分布式光纤测温系统 | 第25-26页 |
2.1.3 基于布里渊散射的分布式光纤测温系统 | 第26-28页 |
2.1.4 基于拉曼散射的分布式光纤测温系统 | 第28-29页 |
2.1.5 分布式光纤测温系统比较及本文所用系统选型 | 第29-30页 |
2.2 拉曼散射的理论基础 | 第30-36页 |
2.2.1 自发拉曼散射原理 | 第30-33页 |
2.2.2 受激拉曼散射原理 | 第33-34页 |
2.2.3 受激拉曼阈值 | 第34-36页 |
2.3 分布式光纤Raman测温系统解调方法基本原理 | 第36-39页 |
2.3.1 基于反斯托克斯光强度的单路解调方法 | 第36-38页 |
2.3.2 基于反斯托克斯光和斯托克斯光强度比值的双路解调方法 | 第38-39页 |
2.3.3 基于反斯托克斯光强度的环路解调方法 | 第39页 |
2.4 本章小结 | 第39-41页 |
第三章 分布式光纤拉曼测温系统解调方法可靠性分析 | 第41-53页 |
3.1 参考温度波动影响 | 第41-43页 |
3.1.1 单路解调方法 | 第41页 |
3.1.2 路解调方法 | 第41-42页 |
3.1.3 环路解调方法 | 第42-43页 |
3.2 光纤弯曲影响 | 第43-48页 |
3.2.1 单路解调方法 | 第47-48页 |
3.2.2 路解调方法 | 第48页 |
3.2.3 环路解调方法 | 第48页 |
3.3 反斯托克斯光衰减影响 | 第48-51页 |
3.3.1 单路解调方法 | 第49-50页 |
3.3.2 双路解调方法 | 第50-51页 |
3.3.3 环路解调方法 | 第51页 |
3.4 本章小结 | 第51-53页 |
第四章 分布式光纤拉曼系统架构和功能实现 | 第53-69页 |
4.1 系统主要设计方案 | 第53-55页 |
4.1.1 系统总体架构 | 第53-54页 |
4.1.2 系统工作原理 | 第54-55页 |
4.2 分布式光纤拉曼系统物联网技术的设计与实现 | 第55-60页 |
4.2.1 TCP/IP协议实现设备连接 | 第55-58页 |
4.2.2 数据库服务实现数据存储 | 第58-59页 |
4.2.3 GDI+技术实现数据波形显示 | 第59-60页 |
4.3 系统重要参数及技术指标 | 第60-64页 |
4.3.1 空间分辨率 | 第60-62页 |
4.3.2 时间分辨率 | 第62页 |
4.3.3 温度分辨率 | 第62-64页 |
4.3.4 测量精度 | 第64页 |
4.4 系统关键模块选型 | 第64-68页 |
4.4.1 光源模块 | 第64-66页 |
4.4.2 光电探测模块 | 第66-67页 |
4.4.3 信号处理模块 | 第67-68页 |
4.5 本章小结 | 第68-69页 |
第五章 分布式光纤拉曼测温系统可靠性实验及结果分析 | 第69-80页 |
5.1 基于拉曼散射的分布式光纤测温系统可靠性实验 | 第69-70页 |
5.2 实验数据与理论模拟对比分析 | 第70-79页 |
5.2.1 参考温度波动理论模拟与实验数据对比分析 | 第72-74页 |
5.2.2 光纤弯曲理论模拟与实验数据对比分析 | 第74-77页 |
5.2.3 反斯托克斯光衰减理论模拟与实验数据对比分析 | 第77-79页 |
5.3 本章小结 | 第79-80页 |
总结与展望 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
攻读硕士学位期间所获成果 | 第89-90页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第90页 |