摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第12-34页 |
1.1 课题背景与研究意义 | 第12-13页 |
1.2 光纤传感技术的研究进展 | 第13-17页 |
1.2.1 光纤传感技术 | 第13-14页 |
1.2.2 光纤倏逝场 | 第14-15页 |
1.2.3 侧边抛磨光纤 | 第15-17页 |
1.3 SPR传感技术的研究进展 | 第17-22页 |
1.3.1 SPR传感技术的发展史 | 第17-19页 |
1.3.2 SPR传感技术的原理及分类 | 第19-22页 |
1.4 光纤SPR传感技术的研究进展 | 第22-33页 |
1.4.1 光纤SPR传感技术的新机理 | 第22-24页 |
1.4.2 光纤SPR传感技术的新材料 | 第24-26页 |
1.4.3 光纤SPR传感技术的新结构 | 第26-29页 |
1.4.4 侧边抛磨光纤SPR传感器 | 第29-33页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第33-34页 |
第2章 侧边抛磨光纤SPR传感器的理论分析 | 第34-48页 |
2.1 SPR的激发机理 | 第34-39页 |
2.2 银-侧边抛磨光纤SPR传感器 | 第39-45页 |
2.2.1 金属种类选择 | 第39-40页 |
2.2.2 理论模型 | 第40-45页 |
2.3 石墨烯修饰的侧边抛磨光纤SPR传感器 | 第45-47页 |
2.4 本章小结 | 第47-48页 |
第3章 侧边抛磨光纤的制备及传感性能 | 第48-73页 |
3.1 引言 | 第48页 |
3.2 侧边抛磨光纤的制备 | 第48-56页 |
3.3 侧边抛磨光纤的性能研究 | 第56-61页 |
3.3.1 几何尺寸 | 第56-57页 |
3.3.2 表面质量 | 第57-59页 |
3.3.3 功率损耗 | 第59-61页 |
3.4 带有表面划痕的粗磨侧边抛磨光纤 | 第61-72页 |
3.4.1 制作工艺 | 第61页 |
3.4.2 性能优化 | 第61-67页 |
3.4.3 应力响应 | 第67-68页 |
3.4.4 温度响应 | 第68-69页 |
3.4.5 对酒精气体的响应 | 第69-70页 |
3.4.6 对折射率的响应 | 第70-72页 |
3.5 本章小结 | 第72-73页 |
第4章 银-侧边抛磨光纤SPR折射率传感器 | 第73-103页 |
4.1 引言 | 第73页 |
4.2 传感器的制作及测试 | 第73-86页 |
4.2.1 制作方法 | 第73-76页 |
4.2.2 测试方法 | 第76-78页 |
4.2.3 器件的参数优化 | 第78-86页 |
4.3 传感特性研究 | 第86-93页 |
4.3.1 对折射率的响应特性 | 第86-92页 |
4.3.2 对温度的响应特性 | 第92-93页 |
4.4 传感器的稳定性研究 | 第93-101页 |
4.4.1 银-SPR传感器于空气中的传感性能衰退 | 第93-99页 |
4.4.2 银-SPR传感器接触液体后的性能衰退 | 第99-101页 |
4.5 本章小结 | 第101-103页 |
第5章 氧化石墨烯修饰的侧边抛磨光纤SPR传感器 | 第103-122页 |
5.1 引言 | 第103页 |
5.2 传感器的制作 | 第103-112页 |
5.2.1 仪器设备及化学试剂 | 第104-105页 |
5.2.2 氧化石墨烯溶胶的配制与表征 | 第105-108页 |
5.2.3 ODT膜层自组装 | 第108-109页 |
5.2.4 氧化石墨烯的自组装及表征 | 第109-112页 |
5.3 传感器的测试 | 第112-117页 |
5.3.1 银-SPR传感器的筛选 | 第112-113页 |
5.3.2 银-SPR传感器ODT自组装后的测试 | 第113-115页 |
5.3.3 氧化石墨烯自组装过程的监测 | 第115-117页 |
5.4 传感器的折射率响应特性 | 第117-121页 |
5.5 本章小结 | 第121-122页 |
第6章 总结与展望 | 第122-125页 |
6.1 本论文的总结 | 第122-123页 |
6.2 本论文的创新点 | 第123-124页 |
6.3 展望 | 第124-125页 |
参考文献 | 第125-142页 |
致谢 | 第142-143页 |
攻读博士学位期间的研究成果 | 第143-144页 |