Ви є тут

Волоконно-оптические датчики магнитного поля и электрического тока с многопроходными чувствительными элементами на основе эффекта Фарадея в Bi12GeO20

Автор: 
Удалов Максим Евгеньевич
Тип роботи: 
диссертация кандидата технических наук
Рік: 
2005
Артикул:
30220
179 грн
Додати в кошик

Вміст

Введение
ГЛАВА I. ВОЛОКОННООПТИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА, ОСНОВАННЫЕ НА ЭФФЕКТЕ ФАРАДЕЯ В МАТЕРИАЛЕ СО СТРУКТУРОЙ СИЛЛЕНИТА
1.1. Теоретический анализ характеристик чувствительного элемента волоконнооптического датчика магнитного поля и электрического тока для различных схем его построения.
1.2. Аналитический расчт температурных характеристик коэффициента преобразования однопроходного чувствительного элемента ВОД
1.3. Экспериментальные исследования однопроходной схемы чувствительного элемента ВОД магнитного поля и электрического
1.4. Описание схемы и конструкции ВОД
1.5. Оценка потерь в макете датчика с однопроходным чувствительным элементом.
1.6. Расчт соотношения сигналшум и чувствительности датчика
1.7. Выводы к главе 1
ГЛАВА 2. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МНОГОПРОХОДНОГО ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА ВОЛОКОННООПТИЧЕСКОГО ДАТЧИКА МАГНИТНОГО ПОЛЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА
2.1. Обоснование необходимости математической модели.
2.2. Уравнения математической модели.
2.3. Постановка задачи математического моделирования.
2.4. Выводы к главе 2
ГЛАВА 3. ПРОГРАММА МОДЕЛИРОВАНИЯ ЧЭ ВОД МАГНИТНОГО ПОЛЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА.
3.1. Требования к программе моделирования ЧЭ ВОД.
3.2. Структура данных программы ВБО
3.2.1. Структура данных вычислительного блока.
3.2.2. Структура данных блока интерфейса
3.3. Разработка алгоритма программы.
3.3.1. Алгоритм расчта вектора Максвелла на выходе ЧЭ ВОД
3.3.2 Алгоритм расчта выходной интенсивности.
3.3.3 Алгоритм расчта коэффициента преобразования
3.3.4 Алгоритм расчта температурного дрейфа выходных величин
ЧЭ ВОД.
3.3.5 Алгоритм организации вычисления выходной величины
ЧЭ ВОД по изменяемому параметру
3.3.6 Алгоритм организации вычисления выходной величины
ЧЭ ВОД по двум изменяемым параметрам.
3.4. Графический интерфейс программы
3.4.1 Главная панель программы
3.4.2 Окно табличного вывода результатов
3.4.3 Окно графического вывода результатов. График
3.4.4 Окно графического вывода результатов. Номограмма
3.5. Практическое применение программы моделирования чувствительного элемента ВОД.
3.5.1. Задача лабораторной работы 1.
3.5.2. Задача лабораторной работы 2.
3.5.3. Внедрение программы.Г
3.6. Выводы по главе 3
ГЛАВА 4. МОДЕЛИРОВАНИЕ МНОГОПРОХОДНОГО ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА ВОД МАГНИТНОГО ПОЛЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА ОТРАЖАТЕЛЬНОЙ СХЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ.
4.1 Коэффициент преобразования многопроходного ЧЭ.
4.2. Обоснование расчта влияния ЛДП на характеристики ЧЭ.
4.3. Влияние ЛДП на выходную характеристику ЧЭ
4.4. Влияние ЛДП на коэффициент преобразования ЧЭ.
4.5. Влияние ЛДП на температурный дрейф характеристик ЧЭ
4.6. Математическое обоснование возможности стабилизации влияния
ЛДП на характеристики ЧЭ.
4.7. Сравнительный расчт влияния ЛДП на коэффициент преобразо
вання ЧЭ.
4.8. Сравнительный расчт влияния ЛДП на температурный дрейф
коэффициента преобразования ЧЭ.
4.9. Определение возможности использования ЛДП для компенсации температурного дрейфа константы Верде в кристалле ЧЭ.
4 Выводы к главе 4
ГЛАВА 5. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДАТЧИКОВ
МАГНИТНОГО ПОЛЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА.
5.1 Описание оптической схемы ВОД
5.2. Блок излучателя ВОД магнитных полей и электрических токов
5.3. Блок оптического приемника для ВОД магнитных и электрических полей.
5.4. Блок оптоэлектронного модуля для ВОД магнитных полей и электрических токов
5.5. Технология изготовления и настройки чувствительного элемента
ВОД магнитных полей и электрических токов
5.6. Технология сборки чувствительного элемента
5.7. Описание экспериментальной установки.
5.8. Результаты измерений и их обсуждение.
5.9. Выводы к главе 5.
Заключение.
Список литературы