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基于F-P腔和Michelson干涉仪的光纤传感技术研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-20页
    1.1 光纤传感的背景及研究目的与意义第9-10页
    1.2 光纤传感器的分类第10-11页
    1.3 国内外研究现状及分析第11-19页
        1.3.1 F-P光纤传感器第11-15页
        1.3.2 Mach-Zehnder和Michelson光纤传感器第15-18页
        1.3.3 国内外现状综述与简析第18-19页
    1.4 本文的主要研究内容第19-20页
第2章 F-P光纤传感器的实验研究第20-36页
    2.1 F-P光纤传感器第20-24页
        2.1.1 F-P光纤传感器的理论分析第20-22页
        2.1.2 F-P光纤传感器的结构设计及制作第22-24页
    2.2 F-P腔腔长的确定及应变的定义第24-26页
        2.2.1 光纤F-P腔的腔长第24-25页
        2.2.2 应变的定义第25-26页
    2.3 F-P光纤传感器的应变实验第26-34页
        2.3.1 不同干涉级次对传感器的应变灵敏度影响第27-30页
        2.3.2 不同传感长度S对传感器应变灵敏度的影响第30-31页
        2.3.3 不同腔长对传感器应变灵敏度的影响第31-34页
    2.4 F-P光纤传感器的温度实验第34-35页
    2.5 本章小结第35-36页
第3章 Michelson光纤传感器的实验研究第36-49页
    3.1 Michelson光纤传感器第36-40页
        3.1.1 Michelson光纤传感器的理论分析第36-38页
        3.1.2 Michelson光纤传感器的设计及制作第38-40页
    3.2 Michelson光纤传感器的光谱特性第40-43页
    3.3 Michelson光纤传感器的温度实验第43-47页
        3.3.1 不同干涉级次的温度灵敏度第43-45页
        3.3.2 不同干涉长度L的灵敏度第45-47页
    3.4 Michelson光纤传感器的应变实验第47-48页
    3.5 本章小结第48-49页
第4章 基于F-P腔和球状结构的混合光纤传感器的双参量传感实验第49-57页
    4.1 混合光纤传感器第49-50页
    4.2 混合光纤传感器的光谱特性第50-52页
    4.3 混合光纤传感器的传感特性第52-55页
        4.3.1 应变传感特性第52-53页
        4.3.2 温度传感特性第53-54页
        4.3.3 传感结果分析第54-55页
    4.4 本章小结第55-57页
结论第57-59页
参考文献第59-63页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第63-65页
致谢第65页

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