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基于光纤干涉技术的光纤激光器及传感器的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第9-15页
    1.1 课题背景及研究意义第9页
    1.2 光纤干涉技术在MWEDFL领域的研究现状第9-11页
        1.2.1 基于FBGs的多波长光纤激光器第9-10页
        1.2.2 基于光纤FPI的多波长光纤激光器第10页
        1.2.3 基于光纤双折射效应的多波长光纤激光器第10页
        1.2.4 基于光纤MZI的多波长光纤激光器第10-11页
    1.3 光纤干涉技术在光纤传感领域的研究现状第11-12页
        1.3.1 光纤Sagnac传感器第11-12页
        1.3.2 光纤MZI传感器第12页
        1.3.3 光纤FP传感器第12页
    1.4 研究内容与研究方法第12-15页
        1.4.1 研究内容第12-13页
        1.4.2 研究方法第13-15页
第2章 两种光纤干涉仪的理论模型第15-21页
    2.1 引言第15页
    2.2 可调谐双通道光纤MZ干涉仪第15-18页
    2.3 光纤FPI的工作原理第18-20页
    2.4 本章小结第20-21页
第3章 基于MZI的可调谐多波长掺铒光纤激光器第21-28页
    3.1 引言第21页
    3.2 实验装置第21-22页
    3.3 多波长光纤激光器参数的调控及机理研究第22-26页
        3.3.1 波长间隔和光谱范围的调控第22-23页
        3.3.2 波长数目和光谱范围的调控第23-25页
        3.3.3 波长数目的精确调控第25-26页
    3.4 激光系统的稳定性第26-27页
    3.5 本章小结第27-28页
第4章 基于Vernier效应的高灵敏度的光纤FPI气体RI传感器第28-37页
    4.1 引言第28页
    4.2 传感器的工作原理第28-31页
    4.3 传感器的制备第31-32页
    4.4 实验测量及性能分析第32-36页
        4.4.1 实验测量装置第32-33页
        4.4.2 空气相对压力的测试第33-34页
        4.4.3 空气RI的测试第34-35页
        4.4.4 传感器的响应速度第35-36页
    4.5 本章小结第36-37页
第5章 基于凹芯光子晶体光纤的FPI应变传感器第37-43页
    5.1 引言第37页
    5.2 传感器的制备第37-38页
    5.3 传感器的工作原理分析第38-40页
    5.4 应变测量及分析第40-42页
        5.4.1 实验装置第40-41页
        5.4.2 实验结果分析第41-42页
        5.4.3 传感器的温度响应第42页
    5.5 本章小结第42-43页
第6章 基于凹芯光子晶体光纤的FPI微流体RI传感器第43-51页
    6.1 引言第43页
    6.2 传感器的结构和制备过程第43-45页
    6.3 微流体RI测量及结果分析第45-50页
        6.3.1 实验装置第45-46页
        6.3.2 不同液体RI的测量第46页
        6.3.3 液体浓度的测量第46-48页
        6.3.4 传感器温度交叉敏感性的分析第48-49页
        6.3.5 传感器的反应时间的测试第49-50页
    6.4 本章小结第50-51页
结论第51-52页
参考文献第52-58页
攻读学位期间发表的学术论文及其它成果第58-61页
致谢第61页

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