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光纤Bragg光栅的制作及温度补偿方法的研究

摘要第1-5页
Abstract第5-8页
1 绪论第8-18页
 1.1 光纤 Bragg光栅温度补偿的必要性及实际意义第8-9页
 1.2 光纤光栅的概况及分类第9-12页
  1.2.1 光纤光栅的概况第9-12页
  1.2.2 光纤光栅的分类第12页
 1.3 光纤 Bragg光栅制作技术第12-14页
  1.3.1 全息法第13页
  1.3.2 掩模法第13-14页
 1.4 光纤Bragg光栅温度补偿技术第14-17页
  1.4.1 管式封装温度补偿法第15-16页
  1.4.2 负热膨胀系数材料法第16-17页
 1.5 本文的主要工作第17-18页
2 光纤Bragg光栅的基本原理第18-29页
 2.1 光纤的基本理论第18-21页
  2.1.1 光纤结构第18-19页
  2.1.2 光纤传输光的基本原理第19-21页
 2.2 光纤 Bragg光栅的耦合模理论第21-29页
  2.2.1 光纤 Bragg光栅的基本结构第21-23页
  2.2.2 光纤光栅的耦合模理论第23-26页
  2.2.3 光纤光栅耦合模方程第26-29页
3 光纤Bragg光栅的制作及其特性分析第29-42页
 3.1 光纤光敏性机理第29页
 3.2 光纤 Bragg光栅的制作第29-37页
  3.2.1 光纤载氢第29-31页
  3.2.2 光纤 Bragg光栅的写入第31-33页
  3.2.3 光纤 Bragg光栅的切趾第33-35页
  3.2.4 光纤 Bragg光栅的退火处理第35-37页
 3.3 光纤Bragg光栅的温度和应变特性第37-42页
  3.3.1 光纤 Bragg光栅温度及应变特性的理论分析第37页
  3.3.2 光纤 Bragg光栅温度及应变特性的实验验证第37-42页
4 光纤Bragg光栅温度补偿方法的研究第42-65页
 4.1 光纤 Bragg光栅温度补偿的基本原理第42-43页
 4.2 温度补偿测试系统的组建第43-50页
  4.2.1 温度补偿式封装实验装置第43-47页
  4.2.2 高精度温度测量仪的设计第47-50页
 4.3 应变温度补偿法的结构设计及选材第50-52页
  4.3.1 应变温度补偿法的结构设计第50-51页
  4.3.2 补偿材料的选取第51-52页
 4.4 温度补偿封装实验及分析第52-58页
  4.4.1 封装结构的实现第52-53页
  4.4.2 实验结果及分析第53-58页
 4.5 基于负热膨胀系数材料的温度补偿方法的探讨第58-65页
  4.5.1 负热膨胀材料温度补偿原理第58-60页
  4.5.2 光纤 Bragg光栅温度补偿的实验与分析第60-65页
结论第65-67页
参考文献第67-70页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第70-71页
致谢第71-72页
大连理工大学学位论文版权使用授权书第72页

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