摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第15-30页 |
1.1 选题背景及研究目的与意义 | 第15-16页 |
1.2 国内外研究现状及发展趋势 | 第16-20页 |
1.2.1 单端结构的BOTDA分布式光纤传感技术 | 第16-17页 |
1.2.2 BOTDA系统的性能提升方法 | 第17-20页 |
1.3 受激布里渊散射原理 | 第20-25页 |
1.3.1 光纤中的受激布里渊散射 | 第20-22页 |
1.3.2 布里渊频移与温度和应变的关系 | 第22-25页 |
1.4 布里渊分布式光纤传感系统的主要性能指标 | 第25-27页 |
1.4.1 空间分辨率 | 第25-26页 |
1.4.2 系统信噪比 | 第26-27页 |
1.4.3 测量精度 | 第27页 |
1.5 本论文的主要内容 | 第27-30页 |
第2章 单端BOTDA系统特性研究 | 第30-48页 |
2.1 单端BOTDA系统工作原理 | 第30-34页 |
2.1.1 基于瑞利散射的单端BOTDA系统 | 第30-32页 |
2.1.2 基于菲涅尔反射的单端BOTDA系统 | 第32-34页 |
2.2 单端BOTDA系统的阈值特性 | 第34-41页 |
2.2.1 SpBS作为探测光时的阈值特性 | 第34-37页 |
2.2.2 泵浦-探测激励方式下的阈值特性 | 第37-41页 |
2.3 单端BOTDA系统的温度传感特性 | 第41-44页 |
2.4 单端BOTDA系统中SBS的矢量特性 | 第44-47页 |
2.5 本章小结 | 第47-48页 |
第3章 单端BOTDA系统性能提升方法 | 第48-73页 |
3.1 多波长光源单端BOTDA系统 | 第48-57页 |
3.1.1 多波长光源原理 | 第48-49页 |
3.1.2 系统建模及信噪比分析 | 第49-53页 |
3.1.3 实验及结果分析 | 第53-57页 |
3.2 脉冲编码单端BOTDA系统 | 第57-65页 |
3.2.1 工作原理 | 第57-59页 |
3.2.2 基于瑞利散射的脉冲编码单端BOTDA系统 | 第59-63页 |
3.2.3 基于菲涅尔反射的脉冲编码单端BOTDA系统 | 第63-65页 |
3.3 脉冲编码单端BOTDA系统最佳化设计 | 第65-71页 |
3.3.1 最佳编码位数 | 第65-68页 |
3.3.2 实验及结果分析 | 第68-71页 |
3.4 本章小结 | 第71-73页 |
第4章 单端BOTDA系统的降噪方法 | 第73-95页 |
4.1 波长扫描-平均降噪方法 | 第73-77页 |
4.1.1 单端BOTDA系统的噪声特性 | 第73-75页 |
4.1.2 相干瑞利噪声降噪方法 | 第75-77页 |
4.2 波长扫描单端BOTDA直接检测技术 | 第77-81页 |
4.2.1 直接检测原理 | 第77-78页 |
4.2.2 实验及结果分析 | 第78-81页 |
4.3 波长扫描单端BOTDA本地外差检测技术 | 第81-88页 |
4.3.1 本地外差检测原理 | 第81-82页 |
4.3.2 实验及结果分析 | 第82-88页 |
4.4 波长扫描单端BOTDA自外差检测技术 | 第88-93页 |
4.4.1 自外差检测原理 | 第88-90页 |
4.4.2 实验及结果分析 | 第90-93页 |
4.5 本章小结 | 第93-95页 |
第5章 单端矢量BOTDA动态应变测量技术 | 第95-110页 |
5.1 单端BOTDA动态应变测量方法 | 第95-100页 |
5.1.1 传感原理 | 第96-97页 |
5.1.2 系统设计 | 第97-99页 |
5.1.3 动态应变解析 | 第99-100页 |
5.2 脉冲预泵浦单端BOTDA动态应变测量方法 | 第100-104页 |
5.2.1 脉冲预泵浦原理 | 第101-102页 |
5.2.2 系统设计 | 第102-104页 |
5.3 高灵敏度单端BOTDA动态应变测量方法 | 第104-109页 |
5.3.1 双边带泵浦测量原理 | 第104-107页 |
5.3.2 系统设计 | 第107-109页 |
5.4 本章小结 | 第109-110页 |
第6章 结论与展望 | 第110-112页 |
参考文献 | 第112-123页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第123-124页 |
攻读博士学位期间参加的科研工作 | 第124-125页 |
致谢 | 第125-126页 |
作者简介 | 第126页 |