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新型微结构光纤传感器的制备及特性研究

摘要第1-7页
Abstract第7-13页
第一章 绪论第13-45页
   ·引言第13-14页
   ·光纤传感技术的原理及应用第14-18页
     ·光纤传感技术的基本原理第14-15页
     ·光纤传感技术的应用领域第15-17页
     ·光纤传感技术的发展趋势第17-18页
   ·光纤传感器的种类及概况第18-25页
     ·光纤光栅第19-21页
     ·光纤干涉仪第21-24页
     ·光时域反射技术第24-25页
   ·新型微结构光纤传感器的研究进展第25-41页
     ·化学刻蚀微结构光纤传感器第26-30页
     ·光子晶体光纤传感器第30-34页
     ·光纤熔锥干涉仪传感器第34-37页
     ·其他新型微结构光纤传感器第37-41页
   ·本论文的主要内容及创新点第41-45页
第二章 微孔阵列光纤 Bragg 光栅的制备及传感特性研究第45-69页
   ·引言第45页
   ·飞秒激光制备光纤 Bragg 光栅的研究第45-55页
     ·飞秒激光制备光纤 Bragg 光栅机理第46-47页
     ·飞秒激光结合相位掩模法制备光纤 Bragg 光栅第47-52页
     ·光纤 Bragg 光栅的高温传感特性第52-54页
     ·光纤 Bragg 光栅的应力传感特性第54-55页
   ·微孔阵列光纤 Bragg 光栅的制备第55-61页
     ·飞秒激光作用区的选择性化学刻蚀第55-56页
     ·光纤 Bragg 光栅微孔阵列的形成第56-59页
     ·微孔阵列光纤 Bragg 光栅透射光谱的控制第59-61页
   ·微孔阵列光纤 Bragg 光栅的传感特性第61-67页
     ·折射率传感特性第61-63页
     ·高温传感特性第63-64页
     ·折射率/温度双参数传感第64-66页
     ·轴向应力传感特性第66-67页
   ·本章小结第67-69页
第三章 光纤 S 锥的制备及传感特性研究第69-87页
   ·引言第69页
   ·光纤 S 锥的制备方法第69-74页
     ·光纤熔接机制备 S 锥的研究第70-71页
     ·光纤 S 锥透射光谱的控制第71-74页
   ·光纤 S 锥的工作原理第74-76页
     ·光束在光纤 S 锥中的传播特性第74-75页
     ·光纤 S 锥干涉原理第75-76页
   ·光纤 S 锥的传感特性研究第76-82页
     ·温度响应特性第77-78页
     ·折射率传感特性第78-80页
     ·轴向应变传感特性第80-82页
   ·光纤 S 锥探头传感器第82-86页
     ·光纤 S 锥探头的制作第82-84页
     ·光纤 S 锥探头的传感特性第84-86页
   ·本章小结第86-87页
第四章 液体封装光纤 S 锥温度传感器的制备及特性研究第87-95页
   ·引言第87页
   ·光纤 S 锥的液封技术研究第87-89页
   ·液封光纤 S 锥温度传感器的工作原理第89-90页
   ·液封光纤 S 锥的温度传感特性第90-92页
   ·本章小结第92-95页
第五章 聚合物封装光纤 S 锥侧向负载与温度传感器的制备及特性研究第95-109页
   ·引言第95-96页
   ·光纤 S 锥的 PDMS 封装技术研究第96-98页
   ·PDMS 封装光纤 S 锥传感器的工作原理第98-101页
     ·侧向负载传感原理第98-100页
     ·温度传感原理第100-101页
   ·PDMS 封装光纤 S 锥的传感特性第101-107页
     ·侧向负载传感特性第101-105页
     ·温度传感特性第105-106页
     ·侧向负载/温度双参数传感第106-107页
   ·本章小结第107-109页
第六章 总结与展望第109-113页
   ·工作总结第109-111页
   ·前景展望第111-113页
参考文献第113-127页
作者简介及科研成果第127-131页
致谢第131-132页

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