学位论文的主要创新点 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-26页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 相关技术的研究现状 | 第11-23页 |
1.2.1 基于多模干涉的折射率测量方法研究现状 | 第11-17页 |
1.2.2 多点折射率测量方法的研究现状 | 第17-23页 |
1.3 研究目的与意义 | 第23页 |
1.4 主要研究内容 | 第23-26页 |
第二章 SNS与FBG传感理论分析 | 第26-50页 |
2.1 基于无芯光纤的多模干涉原理 | 第26-34页 |
2.1.1 多模干涉中的模式分析 | 第27-29页 |
2.1.2 SNS光纤结构的能量耦合系数 | 第29-30页 |
2.1.3 SNS光纤结构中的自映像效应 | 第30-32页 |
2.1.4 SNS光纤结构的透射光谱响应 | 第32-34页 |
2.2 SNS光纤结构的传感原理 | 第34-35页 |
2.3 SNS光纤结构的数值分析 | 第35-46页 |
2.3.1 SNS光纤结构的数值模拟 | 第36-39页 |
2.3.2 自由空间波长对透射光谱的影响 | 第39-40页 |
2.3.3 无芯光纤长度对透射光谱的影响 | 第40-42页 |
2.3.4 无芯光纤直径对透射光谱的影响 | 第42-44页 |
2.3.5 外界折射率对透射光谱的影响 | 第44-46页 |
2.4 光纤光栅的传感原理 | 第46-49页 |
2.4.1 FBG的应力传感原理 | 第47-48页 |
2.4.2 FBG的温度传感原理 | 第48-49页 |
2.5 本章小结 | 第49-50页 |
第三章 基于SNS与FBG复合结构的波长调制型多点折射率测量研究 | 第50-70页 |
3.1 SNS-FBG复合结构折射率测量原理及多点测量方法 | 第50-53页 |
3.1.1 折射率测量原理 | 第50-51页 |
3.1.2 多点折射率测量方法 | 第51-53页 |
3.2 SNS-FBG复合结构的制作 | 第53-57页 |
3.3 多点折射率测量系统的设计 | 第57-68页 |
3.3.1 多点折射率测量的平台搭建 | 第57-59页 |
3.3.2 折射率传感特性实验 | 第59-62页 |
3.3.3 温度传感特性实验 | 第62-66页 |
3.3.4 折射率测量准确性实验 | 第66-68页 |
3.4 本章小结 | 第68-70页 |
第四章 基于SNS与FBG复合结构的强度调制型单点折射率测量研究 | 第70-86页 |
4.1 SNS-FBG-FBG复合结构实现强度测量折射率的原理 | 第70-74页 |
4.1.1 差分强度调制原理 | 第70-72页 |
4.1.2 抗光源波动原理 | 第72-73页 |
4.1.3 温度自补偿原理 | 第73-74页 |
4.2 SNS-FBG-FBG复合结构的制作 | 第74-78页 |
4.3 实验研究 | 第78-84页 |
4.3.1 折射率特性实验 | 第78-81页 |
4.3.2 抗光源波动实验 | 第81-82页 |
4.3.3 温度自补偿实验 | 第82-84页 |
4.4 本章小结 | 第84-86页 |
第五章 基于SNS与FBG复合结构的强度调制型多点折射率测量系统设计 | 第86-104页 |
5.1 多点折射率测量的整体方案设计 | 第86-87页 |
5.2 多点折射率测量的方法 | 第87-88页 |
5.3 光路部分设计 | 第88-93页 |
5.3.1 光路设计方案 | 第88-89页 |
5.3.2 光路各元器件选型 | 第89-93页 |
5.4 电路部分设计 | 第93-96页 |
5.4.1 光电转换电路 | 第94-95页 |
5.4.2 数据采集卡 | 第95-96页 |
5.5 软件部分设计 | 第96-100页 |
5.5.1 控制光开关软件设计 | 第96-98页 |
5.5.2 数据采集、显示及存储软件设计 | 第98页 |
5.5.3 LabVIEW界面设计 | 第98-100页 |
5.6 多点折射率测量的实验研究 | 第100-103页 |
5.7 本章小结 | 第103-104页 |
第六章 总结与展望 | 第104-108页 |
6.1 总结 | 第104-105页 |
6.2 展望 | 第105-108页 |
参考文献 | 第108-114页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第114-116页 |
致谢 | 第116页 |