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基于掺铒(Er3+)光纤混沌激光的Bragg光栅静冰压力传感系统的研究

摘要第3-6页
ABSTRACT第6-8页
目录第9-12页
图索引第12-17页
表索引第17-18页
第一章 绪论第18-50页
    1.1 课题研究的背景及意义第18-20页
    1.2 静冰压力研究现状第20-22页
    1.3 光纤传感技术研究现状第22-36页
    1.4 光纤 Bragg 光栅压力传感技术研究现状第36-41页
    1.5 光纤传感器的应用领域及发展前景第41-47页
    1.6 本论文的主要研究工作及章节安排第47-50页
第二章 基于非线性克尔效应的掺铒光纤混沌激光器的研究第50-70页
    2.1 引言第50页
    2.2 掺铒光纤激光器的工作原理第50-58页
        2.2.1 光纤激光器的基本工作原理第50-51页
        2.2.2 掺铒光纤 Er~(3+)的能级特性第51-52页
        2.2.3 泵浦特性及 Er~(3+)速率方程第52-54页
        2.2.4 混沌产生基本原理及腔型结构第54-58页
    2.3 基于非线性克尔效应混沌激光产生的理论研究第58-64页
        2.3.1 理论模型第58-60页
        2.3.2 数值模拟结果与分析第60-64页
    2.4 基于非线性克尔效应混沌产生实验研究第64-69页
        2.4.1 实验装置第64页
        2.4.2 实验结果与分析第64-69页
    2.5 本章小结第69-70页
第三章 光纤 Bragg 光栅传感原理第70-80页
    3.1 引言第70页
    3.2 光纤 Bragg 光栅传输理论第70-73页
        3.2.1 基本结构第70-72页
        3.2.2 耦合传输理论第72-73页
    3.3 光纤 Bragg 光栅传感原理第73-77页
        3.3.1 温度和应力基本原理第73-74页
        3.3.2 性能指标第74-77页
    3.4 应变及温度交叉敏感性研究技术第77-79页
        3.4.1 双光栅温度/应变双参数测量方法第77-78页
        3.4.2 基于弹性衬底材料的温度补偿方法第78-79页
    3.5 本章小结第79-80页
第四章 基于掺铒光纤混沌激光 Bragg 光栅传感系统的研究第80-102页
    4.1 引言第80页
    4.2 多波长混沌激光特性研究第80-86页
        4.2.1 实验装置第80-81页
        4.2.2 腔长与混沌激光特性分析第81-82页
        4.2.3 多波长混沌激光实验研究第82-86页
    4.3 Bragg 光栅传感系统压力检测理论研究第86-91页
        4.3.1 理论模型第86-87页
        4.3.2 工作原理第87-89页
        4.3.3 复用能力第89-91页
    4.4 Bragg 光栅传感系统压力模拟检测实验第91-101页
        4.4.1 实验装置第91-92页
        4.4.2 性能指标分析第92-94页
        4.4.3 实验结果与分析第94-101页
    4.5 本章小结第101-102页
第五章 Bragg 光栅传感系统的静冰压力应用研究第102-130页
    5.1 引言第102页
    5.2 静冰压力的力学性能第102-111页
        5.2.1 静冰压力产生第102-104页
        5.2.2 静冰压力特性第104-106页
        5.2.3 静冰压力计算方法第106-111页
    5.3 温度补偿实验第111-115页
        5.3.1 检测原理及实验装置第111-112页
        5.3.2 实验结果与分析第112-115页
    5.4 静冰压力实验研究第115-129页
        5.4.1 实验装置第115-116页
        5.4.2 Pt100 温度实时检测系统第116-125页
        5.4.3 实验结果与分析第125-129页
    5.5 本章小结第129-130页
第六章 全文总结与展望第130-134页
    6.1 主要研究内容和结论第130-131页
    6.2 研究展望第131-134页
参考文献第134-144页
致谢第144-146页
攻读博士学位期间已发表和录用的学术论文第146-148页
攻读学位期间参与的科研项目第148页

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