首页--工业技术论文--自动化技术、计算机技术论文--自动化技术及设备论文--自动化元件、部件论文--发送器(变换器)、传感器论文

基于微纳光纤环形腔的海水盐度传感研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 前言第11-21页
    1.1 微纳光纤及其传感器的研究进展第11-17页
        1.1.1 微纳光纤研究现状第11-13页
        1.1.2 微纳光纤传感器研究现状第13-17页
    1.2 海水盐度测量研究现状第17-19页
    1.3 本课题的研究意义第19-20页
    1.4 本文的研究内容与结构第20-21页
2 海水中微纳光纤及微环谐振腔特性第21-33页
    2.1 海水中微纳光纤的传输特性第21-25页
        2.1.1 传输常数第21-23页
        2.1.2 基模能量分布第23-25页
    2.2 海水中微环谐振腔的谐振特性第25-30页
    2.3 本章小结第30-33页
3 海水中温度不敏感的盐度传感器数值计算第33-59页
    3.1 温度不敏感的盐度传感模型建立第33-35页
    3.2 温度不敏感理论第35-36页
    3.3 温度不敏感的盐度传感器性能研究第36-45页
        3.3.1 传感器的温度特性研究第36-38页
        3.3.2 传感器的灵敏度研究第38-42页
        3.3.3 传感器的探测极限研究第42-45页
    3.4 不同镀膜材料下的温度不敏感盐度传感器性能分析第45-50页
        3.4.1 三种传感器的性能比较第45-49页
        3.4.2 传感器的优化设计第49-50页
    3.5 不同镀膜方式下的温度不敏感盐度传感器性能分析第50-58页
        3.5.1 温度不敏感性第51-53页
        3.5.2 盐度灵敏度的计算第53-55页
        3.5.3 环形腔品质因子Q的计算第55-56页
        3.5.4 探测极限的计算第56-58页
    3.6 本章小结第58-59页
4 海水盐度传感实验第59-67页
    4.1 实验系统搭建第59-61页
        4.1.1 实验原理第59页
        4.1.2 实验仪器第59页
        4.1.3 实验系统第59-60页
        4.1.4 实验步骤第60-61页
    4.2 实验结果与分析第61-66页
        4.2.1 灵敏度与光纤直径的关系第61-63页
        4.2.2 灵敏度与探测波长的关系第63-64页
        4.2.3 光纤环结构对灵敏度的影响第64-66页
    4.3 本章小结第66-67页
5 总结与展望第67-68页
参考文献第68-72页
致谢第72-73页
个人简历第73页
发表的学术论文第73-74页

论文共74页,点击 下载论文
上一篇:移动机器人轨迹跟踪控制
下一篇:基于主动声发射法的金属绞线结构损伤成像监测机理研究