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 |