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 |