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基于氧化石墨烯的光纤气体传感器研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第10-21页
    1.1 引言第10页
    1.2 国内外研究动态第10-20页
        1.2.1 石墨烯研究动态第10-16页
        1.2.2 微光纤研究动态第16-20页
    1.3 本课题意义和主要内容第20-21页
第二章 石墨烯的光电特性以及制备方法第21-27页
    2.1 石墨烯的光电特性第21-24页
        2.1.1 电学特性第21-22页
        2.1.2 线性光学吸收第22-23页
        2.1.3 可饱和吸收第23-24页
    2.2 石墨烯的制备方法概述第24-26页
    2.3 石墨烯材料的选取第26页
    2.4 本章小结第26-27页
第三章 微纳光纤的特性和传输原理以及制备工艺第27-39页
    3.1 微纳光纤的特性第27-30页
        3.1.1 损耗特性第27-28页
        3.1.2 束斑以及模式限制第28-30页
    3.2 微纳光纤的传输原理第30-33页
    3.3 光纤倏逝场效应计算输出波功率第33-35页
    3.4 微纳光纤的制备工艺研究第35-38页
        3.4.1 化学腐蚀法第35-36页
        3.4.2 高功率激光器拉伸法第36页
        3.4.3 火焰熔融拉锥法第36-38页
    3.5 本章小结第38-39页
第四章 氧化石墨烯-微纳光纤传感器仿真及气体传感原理第39-48页
    4.1 氧化石墨烯-微纳光纤气体传感特性分析第39-43页
    4.2 氧化石墨烯-微纳光纤传感器仿真第43-45页
    4.3 氧化石墨烯-微纳光纤与气体分子的作用第45-47页
    4.4 本章小结第47-48页
第五章 氧化石墨烯-微纳光纤混合波导的传感应用研究第48-62页
    5.0 涂覆型氧化石墨烯-微纳光纤混合波导制备第48-51页
    5.1 基于氧化石墨烯-微纳光纤混合波导的温度传感实验第51-54页
        5.1.1 包层折射率变化的光纤温度传感原理第51页
        5.1.2 温度传感特性实验及结果分析第51-54页
    5.2 基于氧化石墨烯-微纳光纤环形谐振器的气体传感实验第54-61页
        5.2.1 传感原理第54-55页
        5.2.2 气体传感实验第55-57页
        5.2.3 实验结果分析第57-61页
    5.3 本章小结第61-62页
第六章 结论与展望第62-63页
    6.1 全文总结第62页
    6.2 本研究课题的未来展望第62-63页
致谢第63-64页
参考文献第64-69页
攻读硕士学位期间取得的成果第69-70页

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