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双偏振光纤激光传感器的信号解调研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
前言第9-10页
第一章 绪论第10-22页
    1.1 光纤传感器第10-12页
        1.1.1 光纤传感器原理第10-11页
        1.1.2 光纤传感器特点第11页
        1.1.3 光纤传感器分类第11-12页
    1.2 光纤光栅传感技术第12-16页
        1.2.1 光纤光栅国内外研究现状第12-13页
        1.2.2 光纤光栅传感及应用第13-16页
            1.2.2.1 光纤光栅传感原理第13-15页
            1.2.2.2 光纤光栅应用第15-16页
    1.3 光纤激光器第16-18页
        1.3.1 光纤激光器国内外发展现状第16-17页
        1.3.2 光纤激光器工作原理第17-18页
        1.3.3 光纤激光器特点第18页
    1.4 DBR光纤激光器和DFB光纤激光器第18-20页
        1.4.1 光纤激光传感器第18-19页
        1.4.2 光纤激光传感器工作原理第19-20页
    1.5 本论文研究背景意义和主要研究内容第20-22页
第二章 光纤传感技术第22-36页
    2.1 光波导理论第22-25页
        2.1.1 光纤传输特性第22-24页
        2.1.2 光波频谱特性第24-25页
    2.2 DBR光纤激光器基本理论第25-30页
        2.2.1 光纤激光器的工作前提条件第25-26页
            2.2.1.1 相位条件第25-26页
            2.2.1.2 光强条件第26页
        2.2.2 光纤激光器谐振腔技术第26-30页
            2.2.2.1 环形腔光纤激光器第27-28页
            2.2.2.2 线性腔光纤激光器第28-29页
            2.2.2.3 其他结构谐振腔第29-30页
    2.3 DBR光纤激光器工作原理第30-33页
        2.3.1 短腔DBR光纤激光器设计依据第30-32页
            2.3.1.1 缩短DBR光纤激光器谐振腔长度第30-31页
            2.3.1.2 写制高反射率光栅第31-32页
        2.3.2 DBR光纤激光器传感特性第32-33页
    2.4 DBR光纤激光器写制技术第33-35页
    2.5 本章小结第35-36页
第三章 双偏振DBR光纤激光器解调方式研究第36-53页
    3.1 双折射第36-40页
        3.1.1 双折射特性第36页
        3.1.2 单模光纤传感机制第36-40页
    3.2 光纤激光传感器信号解调方法研究第40-45页
        3.2.1 干涉法相位检测法第40-42页
        3.2.2 光强检测法第42-45页
    3.3 双偏振光纤激光传感器的双路信号绝对解调实验研究第45-49页
        3.3.1 双路信号解调方式研究背景第45-46页
        3.3.2 研究方法第46-47页
        3.3.3 实验装置第47-49页
    3.4 双偏振光纤激光传感器改进性解调方案研究第49-52页
        3.4.1 研究方法第50页
        3.4.2 实验过程第50-52页
    3.5 本章小结第52-53页
第四章 双偏振光纤激光传感器单路解调的压力方向性检测方案第53-66页
    4.1 外差法DBR光纤激光器参量检测原理第53-57页
        4.1.1 电流检测第53-54页
        4.1.2 超声检测第54-56页
            4.1.2.1 静态声压检测第54-55页
            4.1.2.2 动态声压检测第55-56页
        4.1.3 弯曲测量第56-57页
    4.2 压力方向性检测实验装置第57-63页
        4.2.1 实验原理第57页
        4.2.2 实验过程和结果第57-63页
    4.3 压力灵敏度改进方案第63-65页
        4.3.1 测量方案改进第63-64页
        4.3.2 制作工艺改进第64-65页
            4.3.2.1 聚合物基底对波长偏移影响第64-65页
            4.3.2.2 DBR光纤激光器封装影响因素第65页
    4.4 本章小结第65-66页
第五章 DBR光纤激光器交叉灵敏度方案设计第66-70页
    5.1 温度—应变区分测量方法第66-68页
        5.1.1 温度-应变波长法测量第67-68页
        5.1.2 温度-应变拍频法测量第68页
    5.2 DBR光纤激光器温度—应变双参量区分方案设计第68-69页
    5.3 本章小结第69-70页
第六章 总结与展望第70-72页
    6.1 主要研究内容第70页
    6.2 主要创新点第70-71页
    6.3 展望第71-72页
参考文献第72-77页
发表论文和参加科研情况说明第77-78页
致谢第78-79页

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