微纳光纤倏逝场特性及微污染传感技术研究
摘要 | 第1-15页 |
Abstract | 第15-17页 |
第一章 绪论 | 第17-33页 |
·微纳光纤研究发展过程 | 第18-21页 |
·基于微纳光纤倏逝场特性的传感技术研究现状 | 第21-25页 |
·微污染物传感技术研究现状 | 第25-30页 |
·论文的主要工作 | 第30-33页 |
第二章 微纳光纤光场传输基本理论 | 第33-47页 |
·微纳光纤均匀区域模式理论 | 第33-39页 |
·模式有效折射率 | 第34页 |
·基模电场分量 | 第34-36页 |
·基模能量分布 | 第36-39页 |
·微纳光纤过渡区域绝热理论 | 第39-44页 |
·微纳光纤损耗特性分析 | 第44-46页 |
·固有损耗 | 第44页 |
·附加损耗 | 第44-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第三章 微纳光纤制备系统 | 第47-64页 |
·微纳光纤制备方案 | 第47-49页 |
·微纳光纤拉制系统的构建 | 第49-51页 |
·微纳光纤拉制系统误差因素分析 | 第51-53页 |
·微纳光纤制备研究 | 第53-58页 |
·拉制参数的选取 | 第53-54页 |
·微纳光纤的损耗 | 第54-55页 |
·微纳光纤的后向散射 | 第55-57页 |
·微纳光纤的寿命 | 第57-58页 |
·微纳光纤拉制过程优化 | 第58-62页 |
·本章小结 | 第62-64页 |
第四章 基于微纳光纤倏逝场特性的传感理论研究 | 第64-85页 |
·微颗粒污染物引入微纳光纤附加损耗理论 | 第64-69页 |
·微颗粒直径和折射率对附加损耗的影响 | 第65-66页 |
·颗粒污染物引入附加损耗的偏振相关性 | 第66-68页 |
·颗粒污染物引入附加损耗的波长相关性 | 第68-69页 |
·分子态污染物薄膜对微纳光纤倏逝场扰动理论 | 第69-78页 |
·分子态污染物薄膜引入附加损耗与其厚度关系 | 第70-76页 |
·分子态污染物引入附加损耗的波长相关性 | 第76-77页 |
·分子态污染物引入附加损耗与其折射率的关系 | 第77-78页 |
·分子态污染物引入附加损耗与其吸收系数的关系 | 第78页 |
·包层介质吸收特性对微纳光纤倏逝场影响理论 | 第78-83页 |
·包层介质吸收特性引入附加损耗理论分析 | 第79-81页 |
·包层介质吸收特性引入附加损耗与其折射率的关系 | 第81-82页 |
·包层介质吸收特性引入损耗的波长相关性 | 第82-83页 |
·本章小结 | 第83-85页 |
第五章 基于微纳光纤倏逝场特性的传感实验研究 | 第85-120页 |
·实验系统概述及误差分析 | 第85-93页 |
·实验系统概述 | 第85-86页 |
·实验系统误差分析 | 第86-93页 |
·颗粒污染物传感实验 | 第93-101页 |
·颗粒污染物强度传感实验 | 第93-97页 |
·颗粒污染物衰荡腔传感实验 | 第97-101页 |
·分子态污染物传感实验 | 第101-109页 |
·包层介质吸收系数传感研究 | 第109-118页 |
·水吸收系数传感实验 | 第109-114页 |
·水吸收系数的温度特性 | 第114-118页 |
·本章小结 | 第118-120页 |
第六章 基于微纳光纤倏逝场特性的传感应用研究 | 第120-138页 |
·工程样机系统概述 | 第120-127页 |
·工程样机系统的原理 | 第120-121页 |
·工程样机系统的器件选取 | 第121-124页 |
·工程样机系统的性能分析 | 第124-127页 |
·微纳光纤传感探头响应一致性试验 | 第127-129页 |
·空气尘埃颗粒污染物监测试验 | 第129-133页 |
·模拟真空环境下污染物试验研究 | 第133-136页 |
·本章小结 | 第136-138页 |
第七章 基于微纳光纤光栅的折射率传感研究 | 第138-146页 |
·MFBG折射率传感理论 | 第138-141页 |
·MFBG制作 | 第141-143页 |
·MFBG折射率传感实验 | 第143-145页 |
·本章小结 | 第145-146页 |
第八章 结论与展望 | 第146-150页 |
·论文的主要工作与创新 | 第146-148页 |
·下一步的主要工作 | 第148-150页 |
致谢 | 第150-152页 |
参考文献 | 第152-173页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第173页 |