光纤传感应用中若干关键技术及系统方案的研究
摘要 | 第1-9页 |
ABSTRACT | 第9-14页 |
第一章 绪论 | 第14-40页 |
·引言 | 第14-15页 |
·光纤技术发展及现状 | 第15-19页 |
·光纤传感原理及分类 | 第19-23页 |
·光强调制型光纤传感 | 第20-22页 |
·非功能型光强调制 | 第20-21页 |
·功能型光强调制 | 第21-22页 |
·光相位调制型光纤传感 | 第22页 |
·光偏振调制型光纤传感 | 第22-23页 |
·光波长调制型光纤传感 | 第23页 |
·光纤传感的应用及发展趋势 | 第23-28页 |
·光纤传感的应用 | 第23-27页 |
·光波传感技术的发展趋势 | 第27-28页 |
·本论文的主要工作 | 第28-29页 |
·本论文的创新点 | 第29-31页 |
参考文献 | 第31-40页 |
第二章 微结构光纤的有限元仿真 | 第40-54页 |
创新点 | 第40页 |
·引言 | 第40-42页 |
·全矢量有限元模型 | 第42-50页 |
·边值问题及里兹方法 | 第42-43页 |
·离散单元与插值函数 | 第43-45页 |
·PML边界条件 | 第45页 |
·对称边界与模式求解 | 第45-46页 |
·矢量有限元模型 | 第46-50页 |
·总结 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-54页 |
第三章 孔芯PCF气体及液体传感特性分析 | 第54-70页 |
创新点 | 第54页 |
·引言 | 第54-55页 |
·孔芯PCF气液体传感特性 | 第55-63页 |
·光子晶体光纤气液体传感原理 | 第55-56页 |
·孔芯PCF气体传感特性 | 第56-61页 |
·孔芯PCF液体传感特性 | 第61-63页 |
·PCF的长度对其传感特性的影响 | 第63-65页 |
·结论 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
第四章 高折射率芯Bragg光纤气体传感特性 | 第70-80页 |
创新点 | 第70页 |
·引言 | 第70-71页 |
·高折射率芯Bragg光纤气体传感特性 | 第71-76页 |
·高折射率芯Bragg光纤气体传感原理 | 第71-72页 |
·光纤结构设计及模场分布 | 第72-73页 |
·计算结果及传感特性分析 | 第73-76页 |
·结论 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-80页 |
第五章 基于光纤激光器的FBG传感解调系统 | 第80-102页 |
创新点 | 第80页 |
·引言 | 第80-81页 |
·基于线型腔掺铒光纤激光器的FBG传感解调系统 | 第81-88页 |
·系统结构与解调原理 | 第81-84页 |
·实验装置与结果 | 第84-88页 |
·小结 | 第88页 |
·基于环型腔掺铒光纤激光器的FBG传感解调系统 | 第88-93页 |
·系统结构与解调原理 | 第88-90页 |
·实验装置与结果 | 第90-93页 |
·小结 | 第93页 |
·基于线型腔拉曼光纤激光器的FBG传感解调系统 | 第93-99页 |
·系统结构与解调原理 | 第93-95页 |
·实验装置与结果 | 第95-99页 |
·小结 | 第99页 |
·结论 | 第99-100页 |
参考文献 | 第100-102页 |
第六章 基于匹配FBG的FBG传感解调系统 | 第102-114页 |
创新点 | 第102页 |
·引言 | 第102页 |
·基于步进电机调谐的FBG温度传感解调系统 | 第102-107页 |
·FBG温度增敏及匹配FBG解调原理 | 第102-104页 |
·系统结构及实验结果 | 第104-106页 |
·小结 | 第106-107页 |
·基于温控箱调谐的FBG温度传感解调系统 | 第107-110页 |
·系统结构及工作原理 | 第107-108页 |
·实验结果 | 第108-110页 |
·小结 | 第110页 |
·结论 | 第110-111页 |
参考文献 | 第111-114页 |
第七章 基于MZI的FBG传感解调系统 | 第114-122页 |
创新点 | 第114页 |
·引言 | 第114页 |
·系统结构与解调原理 | 第114-116页 |
·系统结构 | 第114-115页 |
·解调原理 | 第115-116页 |
·实验装置及结果 | 第116-119页 |
·结论 | 第119-120页 |
参考文献 | 第120-122页 |
附录Ⅰ 缩略语 | 第122-126页 |
附录Ⅱ 符号表 | 第126-128页 |
致谢 | 第128-130页 |
攻读博士学位期间完成的论文 | 第130页 |