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基于FBG的埋地电缆故障检测方法的研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
1 绪论第9-13页
    1.1 概述第9-11页
        1.1.1 传统的电力电缆温度监测方法第10页
        1.1.2 光纤光栅传感器的优点第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-12页
    1.3 本文主要研究内容第12-13页
2 光纤光栅的基本原理第13-17页
    2.1 光纤布拉格光栅的传感原理第13-16页
        2.1.1 FBG温度传感原理第14页
        2.1.2 FBG应变传感原理第14-15页
        2.1.3 温度-应变交叉敏感特性第15-16页
    2.2 本章小结第16-17页
3 光纤布拉格光栅解调方法第17-24页
    3.1 光谱分析仪法第17页
    3.2 干涉法第17-19页
        3.2.1 非平衡M-Z干涉仪解调法第17-18页
        3.2.2 非平衡扫描Michelson干涉仪解调法第18-19页
    3.3 可调谐光源解调法第19页
    3.4 滤波法第19-23页
        3.4.1 匹配光栅滤波法第20-21页
        3.4.2 边缘滤波法第21-22页
        3.4.3 可调谐法布里-珀罗腔滤波法第22-23页
    3.5 本章小结第23-24页
4 光纤布拉格光栅解调系统硬件设计第24-33页
    4.1 解调系统硬件整体设计第24页
    4.2 系统元件介绍第24-26页
    4.3 光纤可调谐Fabry-Perot滤波器(FFP-TF)第26-32页
        4.3.1 FFP干涉仪基本原理第27-28页
        4.3.2 可调谐光纤F-P滤波器的原理第28-29页
        4.3.3 基于F-P滤波器的波长解调原理第29-30页
        4.3.4 驱动信号的放大电路设计第30-31页
        4.3.5 扫描电压与透射波长的关系第31-32页
    4.4 本章小结第32-33页
5 光纤布拉格光栅解调系统软件设计第33-44页
    5.1 系统软件总体设计第33-34页
    5.2 数据采集方法设计第34-39页
        5.2.1 串行处理方法设计第35-36页
        5.2.2 并行处理方法设计第36-38页
        5.2.3 实验结果第38-39页
    5.3 信号处理方法设计第39-43页
    5.4 本章小结第43-44页
6 FBG传感器的设计第44-49页
    6.1 FBG温度传感器的设计第44-46页
        6.1.1 温度增敏封装第44页
        6.1.2 去应变结构第44-45页
        6.1.3 实验结果第45-46页
    6.2 FBG应变传感器的设计第46-48页
        6.2.1 FBG应变传感器力学原理第47页
        6.2.2 应变实验结果分析第47-48页
    6.3 本章小结第48-49页
7 结论与展望第49-50页
参考文献第50-52页
致谢第52-53页
攻读学位期间取得的研究成果第53页

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