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基于瑞利散射的准分布光纤温度报警系统研究

中文摘要第1-6页
英文摘要第6-10页
1 绪论第10-16页
 1.1 分布式光纤传感器技术第10页
 1.2 课题研究的意义第10-11页
 1.3 基于瑞利散射的准分布光纤温度报警器的原理第11-14页
  1.3.1 瑞利散射(微粒的散射)第11-12页
  1.3.2 光纤中的瑞利背向散射第12页
  1.3.3 背向散射法检测光纤的衰减的工作原理第12-14页
  1.3.4 基于瑞利背向散射的准分布光纤温度报警器第14页
 1.4 课题的来源及本文的研究内容第14-16页
2 准分布光纤温度报警器系统的稳定性分析第16-24页
 2.1 系统的组成及各部分的功能第16页
 2.2 准分布光纤温度报警器系统的稳定性分析第16-23页
  2.2.1 LD的温度漂移与工作电流对其性能的影响第17-19页
  2.2.2 雪崩光电二极管的温度漂移对其性能的影响第19-22页
  2.2.3 A/D转换和D/A转换的精度第22-23页
  2.2.4 系统软件的编译和优化第23页
  2.2.5 温度探头的设计第23页
 2.3 提高准分布光纤温度报警器系统的稳定性的措施第23页
 2.4 本章小结第23-24页
3 提高准分布光纤温度报警器系统的稳定性第24-57页
 3.1 D/A控制与A/D采集电路及控制与采集精度的提高第25-31页
  3.1.1 A/D卡AC1056和设计电路所用的器件简介第25-27页
  3.1.2 A/D和D/A电路所需的电源第27-28页
  3.1.3 D/A控制与A/D采集电路及控制与采集精度的提高第28-31页
 3.2 设计半导体激光器LD的高速驱动电路第31-33页
  3.2.1 555 脉冲发生器第32页
  3.2.2 LD的驱动电路第32-33页
 3.3 实现对APD温度漂移的偏压补偿,使其工作增益得到稳定第33-43页
  3.3.1 APD信号输出电路及信号采集卡TOP100MC第33-35页
  3.3.2 获得在增益比较恒定的情况下APD的偏压与温度之间的关系第35-39页
  3.3.3 实现对APD温度漂移的偏压补偿第39-43页
 3.4 系统软件的编译和优化第43-55页
  3.4.1 温度报警原理第43-46页
  3.4.2 系统软件的算法第46-47页
  3.4.3 系统测试软件的运行第47-51页
  3.4.4 系统软件的改进与优化第51-55页
 3.5 本章小结第55-57页
4 报警器温度探头的设计第57-69页
 4.1 形状记忆合金第57-59页
 4.2 形状记忆合金样品性能测试第59-66页
  4.2.1 记忆合金回复力测试第59-63页
  4.2.2 实际应用中记忆合金温度性能测试第63-65页
  4.2.3 测试结果分析与总结第65-66页
 4.3 报警器温度探头的机械设计第66-67页
 4.4 结果第67-68页
 4.5 本章小结第68-69页
5 准分布光纤温度报警器系统的稳定运行第69-72页
 5.1 系统的稳定运行第69-70页
 5.2 模拟用户软件的编译和运行第70-71页
  5.2.1 用户软件的编译第70页
  5.2.2 用户软件的运行第70-71页
 5.3 本章小结第71-72页
6 结束语第72-73页
致谢第73-74页
参考文献第74-76页
附录第76页

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