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深紫外激光制作的微光纤传感器及系统研究

摘要第1-7页
Abstract第7-11页
第一章 绪论第11-30页
   ·光纤传感器的特点、分类第11-14页
     ·光纤传感器的特点第11-12页
     ·光纤传感器的分类第12-14页
   ·本博士论文研究工作在满足国家和科学发展需求方面的意义第14-17页
     ·本博士论文研究工作在满足国家需求中的重要价值第14-17页
     ·本博士论文研究工作的科学意义第17页
   ·光纤传感器的研究现状第17-28页
     ·光纤传感器网络最新研究进展和发展趋势第17-21页
     ·光纤传感器最新研究进展和发展趋势第21-25页
     ·国内研究现状第25-28页
   ·本论文的选题和论文结构第28-30页
第二章 深紫外激光的加工工艺第30-41页
   ·激光微加工技术第31-33页
     ·飞秒激光微加工技术第31-32页
     ·短波长、准分子紫外激光微加工技术第32-33页
   ·深紫外激光微加工工艺研究第33-40页
     ·157nm 激光微加工系统结构第34-35页
     ·157nm 激光微加工的基本特性第35-37页
     ·157nm 激光的应用第37-40页
   ·本章总结第40-41页
第三章 157NM 激光制作的微光纤珐-珀物理量传感器第41-63页
   ·封闭式微光纤珐-珀应变传感器的理论建模与制作工艺流程第42-48页
     ·微光纤珐-珀应变传感器的理论建模第42-46页
     ·微光纤珐-珀应变传感器的制作工艺流程第46-48页
   ·封闭式微光纤珐-珀传感器的应变特性第48-52页
     ·静态应变特性第48-50页
     ·动态应变特性第50-52页
   ·157NM 激光一次成型的珐-珀应变传感器第52-55页
   ·高温温度和应变同时测量第55-59页
   ·157NM 激光制作微珐-珀压力传感器第59-62页
   ·本章总结第62-63页
第四章 157NM 激光制作的光纤微折射率传感器第63-82页
   ·157NM 激光制作的基于条纹对比度测量原理的折射率传感器第63-73页
     ·传感器的理论建模第64-69页
     ·传感器的折射率测试实验第69-72页
     ·结构改进第72-73页
   ·157NM 激光制作的干涉型折射率传感器第73-77页
     ·传感器的理论建模第74-75页
     ·传感器的制作工艺第75-76页
     ·传感器的测试实验第76-77页
   ·一次成型的折射率传感器结构第77-80页
     ·实验结果第77-78页
     ·误差分析第78-80页
   ·本章总结第80-82页
第五章 深紫外激光制作的光纤光栅传感系统技术研究第82-113页
   ·基于掺铒光纤拉曼混合放大的长距离FBG 传感系统第82-95页
     ·基于掺铒光纤拉曼混合放大的长距离FBG 传感系统的构建第82-84页
     ·理论分析第84-90页
     ·实验结果第90-93页
     ·实验结果讨论第93-95页
     ·结论第95页
   ·基于拉曼掺铒光纤混合放大光纤激光的长距离FBG 传感系统第95-105页
     ·50 公里长距离传感系统第95-100页
     ·100 公里长距离传感系统第100-105页
   ·FBG 传感系统的信噪比提升技术第105-112页
     ·利用长周期光纤和MUSIC 算法的FBG 传感系统第105-109页
     ·利用矢量分解谱估计算法的FBG 传感系统第109-112页
   ·本章总结第112-113页
第六章 结论第113-117页
   ·论文工作总结第113-114页
   ·论文取得的创新性成果第114-116页
   ·后续工作展望第116-117页
致谢第117-118页
参考文献第118-127页
攻读博士学位期间的研究成果第127-129页

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