摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-12页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第8页 |
1.2 FBG 传感器的发展现状及主要问题 | 第8-10页 |
1.3 本论文主要研究内容 | 第10-12页 |
第2章 FBG 传感机理及腔内传感的理论分析 | 第12-22页 |
2.1 引言 | 第12页 |
2.2 FBG 的传感机理 | 第12-14页 |
2.2.1 FBG 的基本理论 | 第12-13页 |
2.2.2 FBG 的传感测量原理 | 第13-14页 |
2.3 FBG 传感系统简单理论分析 | 第14-18页 |
2.3.1 多波长掺铒光纤激光器简述 | 第14-15页 |
2.3.2 光纤布拉格光栅在多波长掺铒光纤激光器腔内的应用 | 第15-18页 |
2.4 互相关算法解调分析 | 第18-21页 |
2.5 本章小结 | 第21-22页 |
第3章 多波长掺铒光纤激光器理论研究 | 第22-37页 |
3.1 引言 | 第22页 |
3.2 单波长掺铒光纤激光器模型建立 | 第22-28页 |
3.2.1 光电场的变化 | 第22-23页 |
3.2.2 增益场变化 | 第23-25页 |
3.2.3 迭代模型的建立 | 第25-28页 |
3.3 多波长掺铒光纤激光器模型输出特性 | 第28-33页 |
3.3.1 多波长掺铒光纤激光器模型 | 第28-33页 |
3.4 多波长掺铒光纤激光器实验研究 | 第33-36页 |
3.4.1 实验装置及工作原理 | 第33-35页 |
3.4.2 实验结果及分析 | 第35-36页 |
3.5 本章小结 | 第36-37页 |
第4章 基于多波长掺铒光纤激光器的腔内 FBG 的传感 | 第37-47页 |
4.1 引言 | 第37页 |
4.2 实验结构及其工作原理简介 | 第37-40页 |
4.2.1 基于 FBG 的光纤激光器结构及工作原理简介 | 第37-39页 |
4.2.2 实验测力装置简述 | 第39页 |
4.2.3 信号解调方案 | 第39-40页 |
4.3 实验结果分析 | 第40-46页 |
4.3.1 光纤激光器输出光谱分析 | 第40-41页 |
4.3.2 应力传感实验结果分析 | 第41-46页 |
4.4 本章小结 | 第46-47页 |
结论 | 第47-49页 |
参考文献 | 第49-54页 |
致谢 | 第54页 |