摘要 | 第10-12页 |
ABSTRACT | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第14-24页 |
1.1 课题的背景和意义 | 第14-15页 |
1.2 国内外研究现状 | 第15-20页 |
1.3 课题研究的目的、意义和主要内容 | 第20-22页 |
1.3.1 课题研究的目的 | 第20-21页 |
1.3.2 课题研究的意义 | 第21页 |
1.3.3 课题研究的主要内容 | 第21-22页 |
1.4 论文章节安排 | 第22-24页 |
第二章 光纤布拉格光栅传感理论和特性 | 第24-34页 |
2.1 光纤的基本结构和模式 | 第24-25页 |
2.2 光纤bragg光栅结构及耦合模理论 | 第25-29页 |
2.3 光纤bragg光栅传感特性 | 第29-33页 |
2.3.1 光纤bragg光栅轴向应变传感特性 | 第29-30页 |
2.3.2 光纤bragg光栅温度传感特性 | 第30-32页 |
2.3.3 光纤bragg光栅应变和温度的交叉敏感特性 | 第32-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 基于FBG的液位测量技术及实验研究 | 第34-50页 |
3.1 光纤光栅液位间接测量原理 | 第34-35页 |
3.2 FBGA光栅解调系统 | 第35-41页 |
3.2.1 FBGA概述 | 第35-40页 |
3.2.2 FBGA便携式解调系统 | 第40-41页 |
3.3 FBG间接液位测量实验及数据分析 | 第41-46页 |
3.3.1 实验准备工作 | 第41-42页 |
3.3.2 实验过程与结果 | 第42-45页 |
3.3.3 实验结果分析 | 第45-46页 |
3.4 有限元分析 | 第46-48页 |
3.4.1 实体建模及分析 | 第47-48页 |
3.5 本章小结 | 第48-50页 |
第四章 PT100在液位测量中的应用技术研究 | 第50-66页 |
4.1 微处理器多点间接液位测量 | 第50-59页 |
4.1.1 硬件构成 | 第50-53页 |
4.1.1.1 AT89C52单片机 | 第50-51页 |
4.1.1.2 PCF8591 | 第51-52页 |
4.1.1.3 PT100热电阻 | 第52-53页 |
4.1.2 系统硬件电路设计 | 第53-56页 |
4.1.2.1 传感器转换电路 | 第53-55页 |
4.1.2.2 放大电路和滤波电路 | 第55页 |
4.1.2.3 单片机外围电路 | 第55-56页 |
4.1.2.4 测量系统电路 | 第56页 |
4.1.3 系统软件部分设计 | 第56-59页 |
4.1.3.1 系统程序流程 | 第56-57页 |
4.1.3.2 系统电路仿真 | 第57-58页 |
4.1.3.3 系统实验验证 | 第58-59页 |
4.2 可编程控制器件在多点液位测量中的应用 | 第59-64页 |
4.2.1 系统器件构成 | 第60-62页 |
4.2.1.1 PLC及扩展模块 | 第60-61页 |
4.2.1.2 显示部分 | 第61-62页 |
4.2.2 系统实验测试 | 第62-63页 |
4.2.3 实验结果分析 | 第63-64页 |
4.3 本章小结 | 第64-66页 |
第五章 液位测量的无线传输技术实现 | 第66-74页 |
5.1 常用的无线传输技术 | 第66-67页 |
5.1.1 Wi-Fi(802.11)网络 | 第66页 |
5.1.2 GPRS、CDMA及3G网络 | 第66-67页 |
5.1.3 Zigbee网络 | 第67页 |
5.1.4 基于芯片的无线传输 | 第67页 |
5.2 无线通信模块 | 第67-72页 |
5.2.1 nRF24L01功能结构及参数 | 第67-68页 |
5.2.2 nRF24L01芯片工作模式 | 第68-69页 |
5.2.3 基于nRF24L01的无线通信数据模块PTR6100 | 第69-72页 |
5.2.3.1 PTR6100简介 | 第69-71页 |
5.2.3.2 增强型ShockBurst | 第71页 |
5.2.3.3 通信协议 | 第71-72页 |
5.3 无线传输电路设计 | 第72-73页 |
5.4 系统电路 | 第73页 |
5.5 本章小结 | 第73-74页 |
第六章 总结与展望 | 第74-76页 |
6.1 总结 | 第74页 |
6.2 研究展望 | 第74-76页 |
附录 | 第76-80页 |
A 无线传输部分参考程序 | 第76-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
致谢 | 第84-86页 |
攻读硕士期间的工作与成果 | 第86-87页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第87页 |