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新型光子晶体光纤气体传感器研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-9页
第一章 绪论第9-35页
   ·新型光子晶体光纤传感研究综述第10-26页
     ·倏逝波光子晶体光纤传感研究第14-16页
     ·光子晶体光纤表面等离子体共振传感第16-19页
     ·表面增强拉曼散射光子晶体光纤传感第19-21页
     ·液晶填充光子晶体光纤传感器研究第21-23页
     ·光子晶体光纤光栅传感器研究第23-24页
     ·相位调制干涉型光子晶体光纤传感器第24-26页
   ·光纤气体传感概述第26-35页
     ·光纤气体传感第27-29页
     ·光纤有源内腔气体传感技术研究进展第29-32页
     ·光子晶体光纤气体传感研究进展第32-35页
第二章 THz 波段类表面等离子体共振气体传感第35-59页
   ·表面等离子体共振基本原理第35-45页
     ·金属的电磁性质第35-38页
     ·体等离子激元第38-39页
     ·表面等离激元第39-42页
     ·表面等离子体共振传感基本原理第42-45页
   ·空气包层多孔聚合物 THz 波导第45-53页
     ·空气包层多孔聚合物 THz 波导设计原理第45-48页
     ·多孔聚合物 THz 波导损耗特性第48-50页
     ·多孔聚合物 THz 波导的单模特性第50-53页
   ·THz 波段类表面等离子体共振气体传感第53-58页
     ·PVDF 在 THz 波段折射率特性第53-55页
     ·PVDF/空气界面类表面等离子体振荡现象第55-56页
     ·多孔聚合物 THz 光纤类表面等离子体振荡气体传感研究第56-58页
   ·本章小结第58-59页
第三章 空心光子晶体光纤气体传感研究第59-76页
   ·光谱吸收型气体传感的基本原理第59-63页
     ·气体分子对单色光的吸收——lambert-beer 定律第59-61页
     ·吸收的线形和线宽第61-63页
   ·空心光子晶体光纤在气体检测中的应用第63-68页
     ·吸收型光纤气体传感器气室设计第63-65页
     ·空心光子晶体光纤传光特性第65-67页
     ·空心光子晶体光纤气室设计第67-68页
   ·空心光子晶体光纤气体传感实验研究第68-75页
     ·光子晶体光纤气体检测实验设计第68-70页
     ·光子晶体光纤乙炔检测研究第70-72页
     ·光子晶体光纤气体自动检测系统第72-75页
   ·本章小结第75-76页
第四章 基于掺铒光纤激光器有源内腔气体传感第76-93页
   ·掺铒光纤激光器基本特性第76-82页
     ·掺铒光纤特性第76-77页
     ·掺铒光纤激光器谐振腔结构类型第77-79页
     ·掺铒光纤激光器阈值以及输出特性第79-81页
     ·影响掺铒光纤激光器性能的主要因素第81-82页
   ·掺铒光纤激光器有源内腔气体检测基本原理第82-87页
     ·腔镜反射率对探测灵敏度的影响第83页
     ·激光增益的非线性效应对探测灵敏度的影响第83-86页
     ·模式竞争对灵敏度提高因子的影响第86-87页
   ·掺铒光纤有源内腔气体传感实验研究第87-92页
     ·掺铒光纤激光器有源内腔气体检测实验设计第87-90页
     ·实验结果与讨论第90-92页
   ·本章小结第92-93页
第五章 双波长掺铒光纤激光器内腔气体检测第93-104页
   ·多波长光纤激光器第93-97页
     ·双波长掺铒光纤激光器稳定振荡的条件[181]第93-94页
     ·掺铒光纤激光器实现双波长输出的常用方法[182]第94-97页
   ·双波长掺铒光纤激光器有源内腔气体检测实验研究第97-102页
     ·双波长掺铒光纤激光器设计第97-99页
     ·双波长掺铒光纤激光器输出特性第99-101页
     ·双波长掺铒光纤激光器有源内腔气体检测灵敏度分析第101-102页
   ·双波长掺铒光纤激光器有源内腔氨气检测第102-103页
   ·本章小结第103-104页
第六章 总结与展望第104-107页
参考文献第107-121页
发表论文和参加科研情况说明第121-122页
致谢第122页

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