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线性双折射对全光纤电流互感器传感特性影响的研究

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线性双折射对全光纤电流互感器传感特性影响的研究
论文目录
 
摘要第1-6页
Abstract第6-14页
第1章 绪论第14-32页
  1.1 研究背景、目的和意义第14-15页
  1.2 光学电流互感器传感原理第15-19页
    1.2.1 Faraday磁旋光效应原理第15-16页
    1.2.2 光学电流互感器工作原理第16-19页
  1.3 全光纤电流互感器研究历程第19-22页
    1.3.1 国外研究历程第19-20页
    1.3.2 国内研究历程第20-22页
  1.4 全光纤电流互感器的研究现状第22-27页
    1.4.1 稳定性研究现状第22-23页
    1.4.2 传感特性研究现状第23-25页
    1.4.3 线性双折射研究现状第25-27页
  1.5 目前存在的问题第27-30页
    1.5.1 响应度问题第28页
    1.5.2 温度漂移问题第28-29页
    1.5.3 不均匀磁场问题第29-30页
  1.6 本文主要研究内容第30-32页
第2章 全光纤电流互感器二元模型第32-50页
  2.1 引言第32页
  2.2 传输部分琼斯矩阵第32-34页
  2.3 微元级联二元模型第34-36页
  2.4 等效二元模型第36-46页
    2.4.1 一元模型第36-39页
    2.4.2 二元均匀模型第39-41页
    2.4.3 二元不均匀模型第41-46页
  2.5 二元不均匀模型的适用性分析第46-49页
  2.6 本章小结第49-50页
第3章 全光纤电流互感器响应度特性第50-62页
  3.1 引言第50页
  3.2 全光纤电流互感器响应度特性模型第50-52页
    3.2.1 不计及线性双折射的响应度模型第50-51页
    3.2.2 计及线性双折射的响应度模型第51-52页
  3.3 线性双折射对响应度影响的仿真分析第52-53页
  3.4 传感环半径对响应度影响的仿真分析第53-55页
    3.4.1 半径对响应度影响第53-54页
    3.4.2 最佳半径第54-55页
  3.5 光纤缠绕匝数对响应度影响的仿真分析第55-60页
    3.5.1 匝数对响应度的影响第55-59页
    3.5.2 匝数选择第59-60页
  3.6 响应度特性物理实验第60-61页
  3.7 本章小结第61-62页
第4章 全光纤电流互感器温度特性第62-75页
  4.1 引言第62页
  4.2 温漂问题的机理过程第62-68页
    4.2.1 温度对Verdet常数影响第62-64页
    4.2.2 温度对线性双折射的影响第64-68页
  4.3 全光纤电流互感器温度特性模型第68-69页
  4.4 温度特性仿真分析第69-72页
  4.5 温度补偿方法第72-73页
  4.6 温度特性物理实验第73-74页
  4.7 本章小结第74-75页
第5章 全光纤电流互感器不均匀磁场特性第75-96页
  5.1 引言第75页
  5.2 不均匀磁场模型第75-78页
    5.2.1 相间磁场干扰模型第75-77页
    5.2.2 偏心磁场模型第77-78页
  5.3 全光纤电流不均匀磁场特性模型第78-83页
    5.3.1 FOCT受不均匀磁场影响的原因第79-80页
    5.3.2 相间磁场干扰特性模型第80-82页
    5.3.3 偏心磁场特性模型第82-83页
  5.4 不均匀磁场特性仿真分析第83-90页
    5.4.1 相间磁场干扰特性仿真分析第83-88页
    5.4.2 偏心磁场特性仿真分析第88-90页
  5.5 最佳方位角方法第90-92页
  5.6 不均匀磁场特性物理实验第92-95页
    5.6.1 邻相磁场干扰特性物理实验第92-93页
    5.6.2 偏心特性物理实验第93-94页
    5.6.3 最佳方位角物理实验第94-95页
  5.7 本章小结第95-96页
结论第96-98页
参考文献第98-107页
附录A 相间磁场干扰特性简化模型的推导第107-108页
附录B 偏心磁场特性简化模型的推导第108-109页
附录C 偏心磁场特性模型仿真第109-111页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第111-113页
致谢第113-114页
个人简历第114页

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