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少模长周期光纤光栅传感特性的研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第1章 绪论第8-18页
    1.1 长周期光纤光栅发展概述第8-12页
        1.1.1 长周期光纤光栅理论及制备发展第8-9页
        1.1.2 长周期光纤光栅在传感和通信领域的应用第9-12页
    1.2 少模长周期光纤光栅发展概述第12-14页
        1.2.1 少模长周期光纤光栅第12-13页
        1.2.2 少模长周期光纤光栅的研究进展第13-14页
    1.3 镀膜的长周期光纤光栅发展概述第14-16页
    1.4 本文研究的主要内容第16-18页
第2章 少模长周期光纤光栅理论及数值仿真研究第18-36页
    2.1 少模长周期光纤光栅耦合模理论第18-25页
        2.1.1 少模光纤中纤芯模和包层模有效折射率第18-20页
        2.1.2 少模光纤中纤芯模和包层模的模场分布第20-23页
        2.1.3 光栅耦合方程和耦合系数第23-24页
        2.1.4 光栅谐振波长和透射谱第24-25页
    2.2 少模长周期光纤光栅传感理论第25-28页
        2.2.1 温度、应变和折射率传感理论第26-27页
        2.2.2 弯曲传感理论第27-28页
        2.2.3 扭曲传感理论第28页
    2.3 CO2激光单侧曝光制备LPFG的模式耦合理论第28-30页
    2.4 镀薄膜的少模长周期光纤光栅数值仿真研究第30-34页
        2.4.1 四层模型中模场分布以及模式有效折射率第30-31页
        2.4.2 模式重组第31-33页
        2.4.3 环境折射率对模式重组的影响第33-34页
    2.5 本章小结第34-36页
第3章 少模长周期光纤光栅的写制及其传感特性研究第36-56页
    3.1 CO_2高频激光脉冲直写法第36-39页
        3.1.1 高频CO2激光脉冲写制光栅过程第36-37页
        3.1.2 少模光纤长度对光栅的影响第37-39页
    3.2 写制的少模长周期光纤光栅透射谱第39-45页
        3.2.1 少模长周期光纤光栅周期的选择第39-42页
        3.2.2 少模长周期光纤光栅的写制及透射光谱第42-43页
        3.2.3 谐振峰位置分析第43-45页
    3.3 少模长周期光纤光栅温度传感特性第45-47页
        3.3.1 周期为100μm的FMF-LPFG温度传感特性第45-46页
        3.3.2 周期为550μm的FMF-LPFG温度传感特性第46-47页
    3.4 少模长周期光纤光栅折射率传感特性第47-49页
        3.4.1 周期为550μm的FMF-LPFG折射率传感特性第48页
        3.4.2 周期为850μm的TMF-LPFG折射率传感特性第48-49页
    3.5 少模长周期光纤光栅弯曲传感特性第49-52页
        3.5.1 周期为550μm的FMF-LPFG弯曲传感特性第50-51页
        3.5.2 周期为850μm的TMF-LPFG弯曲传感特性第51-52页
    3.6 少模长周期光纤光栅扭曲传感特性第52-54页
    3.7 本章总结第54-56页
第4章 镀ZnO薄膜的少模长周期光纤光栅传感特性第56-66页
    4.1 几种常见的镀膜方法第56-57页
    4.2 溶胶凝胶法制备ZnO薄膜第57-59页
    4.3 镀ZnO之后的LPFG拉曼光谱第59-60页
    4.4 镀ZnO薄膜的长周期光纤光栅传感特性第60-64页
        4.4.1 镀ZnO薄膜的长周期光纤光栅曲率传感特性第60-61页
        4.4.2 镀ZnO薄膜的长周期光纤光栅扭曲传感特性第61-63页
        4.4.3 镀ZnO薄膜的长周期光纤光栅折射率传感特性第63-64页
    4.5 本章小结第64-66页
第5章 总结与展望第66-68页
    5.1 总结第66-67页
    5.2 展望第67-68页
参考文献第68-72页
发表论文及参加科研情况的说明第72-74页
致谢第74页

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