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基于FPGA的分布式光纤光栅电缆温度监测系统的研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
第1章 绪论第11-19页
   ·引言第11-12页
   ·电缆温度在线监测的研究现状第12-16页
     ·红外测温系统第12-13页
     ·基于点式数字温度传感器的监测系统第13-14页
     ·感温电缆温度监测系统第14-15页
     ·分布式光纤测温系统第15-16页
   ·光纤光栅传感器第16-17页
     ·光纤光栅传感技术的优点第16页
     ·光纤光栅传感技术的发展状况第16-17页
   ·本文的主要研究内容及结构第17-19页
第2章 光纤光栅电缆温度传感器的传感原理第19-29页
   ·电缆的温度场分析第19-23页
     ·温度场的数值计算第19-20页
     ·电缆温度场理论分析第20-21页
     ·左、右和下边界条件第21页
     ·上边界条件第21-22页
     ·电缆温度场分布图第22-23页
   ·光纤光栅传感原理第23-27页
     ·耦合模理论第23-25页
     ·光纤布拉格光栅基本光学性质第25-26页
     ·温度对Bragg 波长的影响第26-27页
     ·应力对Bragg 波长的影响第27页
   ·本章小结第27-29页
第3章 分布式光纤光栅传感器的解调技术第29-39页
   ·干涉解调法第29-31页
     ·非平衡马赫-曾德干涉检测法第29-30页
     ·非平衡扫描迈克尔逊干涉仪法第30-31页
   ·可调谐光源检测法第31-32页
   ·阵列波导光栅解调法第32-33页
   ·滤波解调法第33-37页
     ·匹配光栅滤波法第33-34页
     ·边缘滤波法第34-35页
     ·可调F-P 滤波法第35-37页
   ·光栅色散法第37-38页
   ·本章小结第38-39页
第4章 系统设计第39-54页
   ·系统方案设计第39-40页
   ·光路部分设计第40-42页
     ·宽带光源的选择第40-41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页
   ·电路部分设计第42-53页
     ·FPGA 简介第43-44页
     ·光电转换与放大电路设计第44-45页
     ·FFP-TF 扫描电压的产生第45-47页
     ·数据采集的设计第47-48页
     ·低通滤波电路的设计第48-49页
     ·FPGA 配置电路的设计第49-51页
     ·液晶显示的设计第51-52页
     ·串口通讯电路设计第52-53页
   ·本章小结第53-54页
第5章 实验与数据分析第54-65页
   ·光纤光栅温度特性的测量第54-56页
   ·FFP-TF 扫描电压与通过光波的中心波长关系的标定第56-61页
   ·电缆测温实验结果与分析第61-64页
   ·本章小结第64-65页
结论第65-66页
参考文献第66-71页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第71-72页
致谢第72-73页
作者简介第73页

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