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基于光纤环形腔衰荡光谱技术的传感研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-19页
    1.1 光纤腔衰荡光谱技术的研究背景第9-10页
    1.2 腔衰荡光谱技术的研究进展第10-12页
    1.3 光纤腔衰荡光谱技术的研究进展第12-14页
    1.4 光纤腔衰荡光谱技术的分类第14-18页
        1.4.1 光纤环CRDS第14-15页
        1.4.2 纤端镀膜CRDS第15-16页
        1.4.3 光纤光栅CRDS第16页
        1.4.4 脉冲型光纤CRDS第16-17页
        1.4.5 连续型光纤CRDS第17-18页
    1.5 本文的研究工作第18-19页
第二章 光纤环形衰荡腔的基本理论第19-25页
    2.1 Beer-Lambert定律第19-20页
    2.2 FLRDS技术基本原理第20-22页
    2.3 FLRDS技术优势第22-23页
    2.4 影响FLRDS技术灵敏度因素第23页
    2.5 本章小结第23-25页
第三章 光纤环形衰荡腔的系统设计第25-35页
    3.1 光源第25-26页
    3.2 光纤耦合器第26-28页
    3.3 掺铒光纤放大器第28-31页
        3.3.1 EDFA的放大原理第28-29页
        3.3.2 EDFA的增益特性第29-30页
        3.3.3 EDFA的噪声特性第30-31页
    3.4 数据处理及分析第31-33页
    3.5 本章小结第33-35页
第四章 基于光纤腔衰荡的偏振测量研究第35-43页
    4.1 偏振测量研究现状第35-36页
    4.2 偏振光的数学描述第36-39页
        4.2.1 Jones法第37-38页
        4.2.2 Poincare法第38-39页
    4.3 基于FLRDS系统的偏振实验与结果分析第39-42页
        4.3.1 基于FLRDS系统的偏振传感原理第39-40页
        4.3.2 偏振传感实验第40-41页
        4.3.3 偏振传感结果分析第41-42页
    4.4 本章小结第42-43页
第五章 基于光纤腔衰荡的马泽干涉传感研究第43-53页
    5.1 Mach-Zehnder干涉传感结构研究现状第43-44页
    5.2 光波干涉理论分析第44-45页
    5.3 Mach-Zehnder错位干涉传感结构第45-48页
        5.3.1 Mach-Zehnder错位干涉结构制作第46页
        5.3.2 Mach-Zehnder错位干涉结构参数分析第46-48页
    5.4 基于FLRDS系统的干涉传感实验及结果分析第48-52页
        5.4.1 基于FLRDS系统干涉传感原理第48-49页
        5.4.2 浓度和温度传感实验及结果分析第49-52页
    5.5 本章小结第52-53页
第六章 总结与展望第53-55页
    6.1 总结第53-54页
    6.2 展望第54-55页
参考文献第55-59页
致谢第59-61页
攻读硕士学位期间的科研成果第61-62页

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