新型相移光纤光栅的设计及传感特性研究
摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-16页 |
第一章 绪论 | 第16-34页 |
第一节 光纤光栅概述 | 第16-26页 |
·光纤光栅的发展 | 第16-17页 |
·光纤光栅的分类 | 第17-22页 |
·按耦合方向分类 | 第17-18页 |
·按折射率函数分布特征分类 | 第18-22页 |
·按光纤种类分类 | 第22页 |
·光纤光栅的写制方法 | 第22-25页 |
·模板法 | 第22-23页 |
·点点法 | 第23-24页 |
·全息法 | 第24-25页 |
·写制光源 | 第25-26页 |
第二节 相移光纤光栅概述 | 第26-32页 |
·相移光纤光栅的简介 | 第26-27页 |
·相移光纤光栅的写制方法 | 第27-30页 |
·相移光纤光栅的应用 | 第30-32页 |
第三节 论文主要内容与创新点 | 第32-34页 |
·论文主要内容 | 第32-33页 |
·论文创新点 | 第33-34页 |
第二章 光纤光栅理论与分析 | 第34-54页 |
第一节 光纤光栅特征 | 第34-38页 |
·光纤光栅谐振波长 | 第34-35页 |
·光纤模式有效折射率 | 第35-38页 |
第二节 耦合模分析法 | 第38-46页 |
·光纤布拉格光栅的模式耦合 | 第40-43页 |
·长周期光纤光栅的耦合模理论 | 第43-46页 |
第三节 传输矩阵法 | 第46-47页 |
第四节 PSFG 光谱特性模拟 | 第47-51页 |
·单 PSFG 的光谱特性 | 第47-48页 |
·相移量大小对光栅光谱的影响 | 第47-48页 |
·相移位置对光栅光谱的影响 | 第48页 |
·多 PSFG 光谱特性 | 第48-51页 |
第五节 相移对光谱影响机理 | 第51-53页 |
第六节 本章小结 | 第53-54页 |
第三章 相移超长周期光纤光栅 | 第54-69页 |
第一节 相移量理论分析 | 第54-56页 |
第二节 实验结果验证 | 第56-60页 |
第三节 形成相移光栅法判定 ULPFG 衍射阶 | 第60-61页 |
第四节 传感特性 | 第61-67页 |
·PS-ULPFG 的温度特性 | 第62-63页 |
·PS-ULPFG 的轴向应变特性 | 第63-65页 |
·PS-ULPFG 的扭曲特性 | 第65-67页 |
第五节 可调谐 PS-ULPFG | 第67-68页 |
第六节 本章小结 | 第68-69页 |
第四章 新型 PSLPFG 研制与应用 | 第69-89页 |
第一节 理论建模 | 第69-71页 |
第二节 光谱模拟分析 | 第71-77页 |
·相位调制光栅位置对光谱的影响 | 第72-73页 |
·相位调制光栅长度对光谱的影响 | 第73-75页 |
·大长度相位调制光栅 | 第75-77页 |
第三节 实验结果分析 | 第77-81页 |
第四节 温度不敏感应变传感器 | 第81-84页 |
第五节 衔套相位调制光栅 PSLPFG | 第84-88页 |
·光谱模拟分析 | 第85-87页 |
·实验结果分析 | 第87-88页 |
第六节 本章小结 | 第88-89页 |
第五章 后处理法形成的新型 PSFBG | 第89-111页 |
第一节 局部加温法形成的 PSFBG | 第89-99页 |
·光谱模拟分析 | 第90-92页 |
·温度对 PSFBG 光谱的影响 | 第90-92页 |
·加温区域长度对 PSFBG 光谱的影响 | 第92页 |
·可调谐滤波器 | 第92-99页 |
·理论建模 | 第92-97页 |
·实验结果分析 | 第97-99页 |
第二节 CO2激光加工形成 PSFBG | 第99-104页 |
·光谱特性模拟分析 | 第101-103页 |
·L 对 PSFBG 光谱的影响 | 第101-102页 |
·d 对 PSFBG 光谱的影响 | 第102-103页 |
·实验光谱分析 | 第103-104页 |
第三节 双调谐的 PSFBG | 第104-110页 |
·理论建模 | 第105-106页 |
·光谱模拟分析 | 第106-110页 |
·温度对 PSFBG 光谱的影响 | 第106-108页 |
·相位调制光栅位置对 PSFBG 光谱的影响 | 第108-110页 |
第四节 本章小结 | 第110-111页 |
第六章 总结与展望 | 第111-114页 |
第一节 本文研究工作总结 | 第111-112页 |
第二节 新型 PSFG 设计展望 | 第112-114页 |
参考文献 | 第114-124页 |
致谢 | 第124-126页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第126-128页 |