首页--工业技术论文--无线电电子学、电信技术论文--光电子技术、激光技术论文--激光技术、微波激射技术论文--激光的应用论文

光纤微腔的飞秒激光制备及其传感特性研究

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
第一章 绪论第11-33页
    1.1 光纤微腔传感器的研究进展第11-17页
        1.1.1 光纤微腔传感器的发展第12-16页
        1.1.2 光纤微腔传感器的应用第16-17页
    1.2 飞秒激光湿法刻蚀技术的机理及研究进展第17-22页
        1.2.1 飞秒激光湿法刻蚀技术的机理第17-20页
        1.2.2 飞秒激光湿法刻蚀技术的研究进展第20-22页
    1.3 飞秒激光双光子聚合技术的机理及研究进展第22-29页
        1.3.1 双光子聚合技术的机理第22-25页
        1.3.2 双光子聚合技术的研究进展第25-29页
    1.4 本论文的主要研究内容第29-33页
第二章 飞秒激光湿法刻蚀制备的光纤端面微腔第33-43页
    2.1 飞秒激光微加工系统设计与搭建第33-34页
    2.2 飞秒激光湿法刻蚀加工过程第34-35页
    2.3 光纤端面同心圆环结构第35-37页
    2.4 光纤端面微透镜阵列第37-40页
    2.5 光纤端面螺旋线结构第40-42页
    2.6 小结第42-43页
第三章 飞秒激光湿法刻蚀制备的光纤微腔F-P干涉传感器第43-61页
    3.1 引言第43-46页
        3.1.2 光纤F-P干涉仪的结构类型第43-45页
        3.1.3 光纤F-P干涉仪的传感应用第45-46页
    3.2 光纤微腔F-P干涉仪的原理及制备第46-50页
        3.2.1 光纤微腔F-P干涉仪的原理第46-49页
        3.2.2 光纤微腔F-P干涉仪的制备第49-50页
    3.3 光纤微腔F-P干涉仪的传感特性第50-59页
        3.3.1 应变传感特性第50-54页
        3.3.2 气压传感特性第54-58页
        3.3.3 折射率传感特性第58-59页
    3.4 小结第59-61页
第四章 飞秒激光湿法刻蚀制备的光纤微腔M-Z干涉传感器第61-75页
    4.1 引言第61-65页
        4.1.1 传统M-Z干涉仪生物传感器第61-62页
        4.1.2 光纤M-Z干涉仪生物传感器第62-65页
    4.2 光纤微腔M-Z干涉仪的原理及制备第65-68页
        4.2.1 光纤微腔M-Z干涉仪的原理第65-66页
        4.2.2 光纤微腔M-Z干涉仪的制备第66-68页
    4.3 光纤微腔M-Z干涉仪的传感特性第68-74页
        4.3.1 折射率传感特性第68-71页
        4.3.2 牛血清蛋白质溶液的浓度传感特性第71-74页
    4.4 小结第74-75页
第五章 飞秒激光制备的光纤环形WGM微腔传感器第75-93页
    5.1 引言第75-78页
        5.1.1 WGM谐振腔的研究进展第75-76页
        5.1.2 WGM谐振腔介质第76页
        5.1.3 WGM谐振腔的耦合方式第76-77页
        5.1.4 WGM式谐振腔的传感应用第77-78页
    5.2 光纤环形WGM微腔的原理及制备第78-90页
        5.2.1 光纤环形WGM微腔的原理第78-80页
        5.2.2 光纤环形WGM微腔的制备第80-90页
    5.3 光纤环形WGM微腔的温度传感特性第90-92页
    5.4 小结第92-93页
第六章 总结与展望第93-97页
    6.1 本论文的总结第93-94页
    6.2 本论文的创新点第94-95页
    6.3 本论文的展望第95-97页
参考文献第97-115页
致谢第115-117页
攻读博士学位期间的研究成果第117-118页

论文共118页,点击 下载论文
上一篇:大脑行为抑制中特质焦虑脑电ERP信号获取与特征提取研究
下一篇:基于冲突概率的高维目标优化算法