面向物联网应用的大容量光纤光栅传感网络的研究

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物联网是物物之间的互联网络,通过传感网络和计算机网络使物物之间进行信息交互,在智能交通、环境监测、政府工作、智能消防、工业监测、食品溯源等多个领域有广泛的应用,是21世纪重要的智能化信息基础设施。而传感器技术、信号传输技术和智能信息处理技术是物联网的技术基础,因此本文从物联网对传感器及其网络的要求出发,针对传统光纤传感网络的在系统容量、多参数测量等方面的不足,研究面向物联网的大容量光纤光栅传感网络。本文的主要内容包括:一、理论分析并模拟了大容量光纤光栅传感网络的系统性能,结果表明:以超低反射率光纤光栅构成的大容量光纤传感网络性能优良。二、设计并制作了时域反射式低反射率光纤光栅传感网络,试验了在线写入光纤光栅阵列的方法,并对此传感网络的性能进行测试。(a)对其空间定位功能进行测试,结果表明,其空间定位功能优良。(b)对其应力响应进行测试,结果表明其应变响应良好。(c)对其波长噪声进行测试,得到0.02nm的波长典型测量精度,可知系统噪声对波长测量的精度影响较大。(d)以火灾报警的光纤传感系统为应用实例,对其测量速度进行测试,得到单次扫描的时间为4s以内,速度较快。三、设计并制作了频域反射式光纤光栅传感网络,并对其进行理论分析和模拟,设计了相应的测量程序,并对优化后的方案进行了实测。结果表明:增加了可用带宽,也提高了有效扫描时间和扫描的平稳性。结合频域反射技术与时域反射技术各自的优点,设计了一种光纤传感网络的新方案,实现高低分辨率相结合。四、将大容量、多参数光纤光栅传感网络技术、自动化技术、通信技术、数据处理技术及桥梁安全评估技术等应用于桥梁工程领域,构成了物联网系统,以实时监测反映桥梁安全状况的关键参数,并加以分析,以此可合理地进行交通管制;并科学地指导工程决策,实施有效的桥梁养护、维修与加固工程。
中文摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-34页
    1.1 课题研究背景第11-15页
        1.1.1 物联网概述第11-13页
        1.1.2 物联网与光纤传感网络第13-15页
    1.2 光纤传感网络的分类及应用第15-20页
        1.2.1 光纤传感网络的分类第16-19页
        1.2.2 光纤传感网络的应用第19-20页
    1.3 大容量光纤传感网络的研究进展第20-31页
        1.3.1 瑞利(Rayleigh)散射型光纤传感网络第20-21页
        1.3.2 拉曼(Raman)散射型光纤传感网络第21-24页
        1.3.3 布里渊(Brillouin)型光纤传感网络第24-28页
        1.3.4 大容量光纤光栅传感网络第28-31页
    1.4 本文主要内容与创新第31-34页
        1.4.1 本文主要内容第32-33页
        1.4.2 本文的主要创新第33-34页
第2章 光纤传感技术相关理论第34-45页
    2.1 光纤光栅传感原理第34-37页
        2.1.1 光纤光栅的基本理论第34-35页
        2.1.2 光纤光栅的传感模型第35-37页
    2.2 光纤光栅传感解调技术第37-38页
        2.2.1 非平衡M-Z干涉仪法第37页
        2.2.2 可调F-P干涉滤波法第37-38页
        2.2.3 匹配光纤光栅滤波法第38页
    2.3 大容量光纤光栅传感网络的性能分析第38-40页
    2.4 大容量光纤光栅阵列制作技术第40-45页
        2.4.1 人工联接光纤光栅阵列第41页
        2.4.2 辅助剥层联接光纤光栅阵列第41-42页
        2.4.3 在线连续写入光纤光栅阵列第42-45页
第3章 时域反射式光纤光栅传感网络第45-56页
    3.1 时域反射式低反射率光纤光栅传感网络的设计第45-47页
        3.1.1 采用宽带光源的OTDR式低反射率光纤光栅传感网络第45-46页
        3.1.2 采用可调光源的OTDR式低反射率光纤光栅传感网络第46-47页
    3.2 时域反射式低反射率光纤光栅传感网络的性能第47-54页
        3.2.1 时域反射式低反射率光纤光栅传感网络的空间定位测试第48-49页
        3.2.2 时域反射式低反射率光纤光栅传感网络的应力响应测试第49-51页
        3.2.3 时域反射式低反射率光纤光栅传感网络的波长噪声第51-53页
        3.2.4 时域反射式低反射率光纤光栅传感网络的测量速度第53-54页
    3.3 本章小结第54-56页
第4章 频域反射式光纤光栅传感网络第56-74页
    4.1 频域反射式光纤光栅传感网络的原理第56-60页
    4.2 触发信号和测量信号的模拟第60-62页
    4.3 光程差与触发信号周期的关系第62-64页
    4.4 频域反射式光纤光栅传感网络的优化第64-68页
    4.5 频域反射式光纤光栅传感网络的测试第68-71页
    4.6 频域反射技术与时域反射技术的结合第71-73页
    4.7 本章小结第73-74页
第5章 基于大容量光纤光栅传感网络的桥梁健康监测系统第74-91页
    5.1 桥梁健康监测对大容量、多参数光纤传感网络的需求第74-75页
    5.2 大容量光纤光栅传感网络监测内容第75-77页
    5.3 基于大容量光纤光栅传感网络的桥梁健康监测系统架构第77-78页
        5.3.1 数据采集层第77页
        5.3.2 数据传送层第77页
        5.3.3 数据分析管理层第77-78页
    5.4 系统硬件集成第78-80页
        5.4.1 传感器及解调仪表第78页
        5.4.2 网络交换机第78-79页
        5.4.3 客户端第79页
        5.4.4 服务器第79页
        5.4.5 主要硬件配置第79-80页
    5.5 系统软件集成第80-81页
    5.6 数据处理与评估第81-85页
        5.6.1 健康状态评估方法第81-82页
        5.6.2 评估系统建立原则第82-83页
        5.6.3 评估系统流程第83-84页
        5.6.4 评估内容及评估模型第84-85页
    5.7 测试数据及分析第85-90页
        5.7.1 应力监测数据第85-86页
        5.7.2 温度监测数据第86-88页
        5.7.3 位移监测数据第88-89页
        5.7.4 索力监测数据第89-90页
    5.8 本章小结第90-91页
第6章 总结与展望第91-93页
    6.1 本文总结第91页
    6.2 未来展望第91-93页
致谢第93-94页
参考文献第94-100页
攻读博士期间发表的论文第100页
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