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基于无芯光纤与光纤光栅复合结构的多点折射率测量方法的研究

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

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