摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
注释 | 第6-9页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 课题研究背景 | 第9-10页 |
1.2 光的双折射现象 | 第10-11页 |
1.3 单模光纤双折射理论模型和表示方法 | 第11-12页 |
1.4 光纤中产生双折射的原因 | 第12-14页 |
1.4.1 纤芯非理想圆截面引起的双折射 | 第13页 |
1.4.2 光纤中应力引起的双折射 | 第13页 |
1.4.3 光纤弯曲及扭转引起的双折射 | 第13-14页 |
1.4.4 外加电磁场引起的双折射 | 第14页 |
1.5 论文的主要创新点 | 第14-15页 |
1.6 论文主要内容 | 第15-17页 |
第二章 双折射对光纤激光磁场传感器的影响及应用 | 第17-27页 |
2.1 双折射与光纤激光磁场传感器 | 第17-18页 |
2.2 正交双频光纤激光器 | 第18-19页 |
2.2.1 短腔正交双频光纤激光器的制备 | 第18页 |
2.2.2 短腔DBR光纤激光器的退火处理 | 第18-19页 |
2.3 光纤激光磁场传感器的设计与原理 | 第19-21页 |
2.4 降低光纤激光磁场传感器腔内线性双折射的方法 | 第21-25页 |
2.4.1 CO_2激光器热处理法 | 第21-23页 |
2.4.2 紫外线照射法 | 第23页 |
2.4.3 光纤旋转扭曲法 | 第23页 |
2.4.4 施加横向压力法 | 第23-24页 |
2.4.5 实验分析与对比 | 第24-25页 |
2.5 本章小结 | 第25-27页 |
第三章光纤激光磁场传感器灵敏度与拍频频率的关系 | 第27-39页 |
3.1 实验方案 | 第27-29页 |
3.2 费尔德常数的求取 | 第29-30页 |
3.3 横向压力降低光纤激光磁场传感器线性双折射及提敏研究 | 第30-36页 |
3.3.1 同一磁场下光纤激光磁场传感器在不同初始拍频时的拍频漂移对比 | 第31-34页 |
3.3.2 不同磁场强度和不同初始拍频时光纤激光磁场传感器的拍频频率变化 | 第34-36页 |
3.4 不同初始拍频时光纤激光磁场传感器对磁场的灵敏度理论曲线 | 第36-37页 |
3.5 光纤激光磁场传感器灵敏度全光调谐方案 | 第37-38页 |
3.6 本章小结 | 第38-39页 |
第四章 双折射与布里渊散射的作用机理及其应用研究 | 第39-46页 |
4.1 双折射与布里渊分布式传感 | 第39-40页 |
4.2 实验方案 | 第40-41页 |
4.3 实验参数设置 | 第41-43页 |
4.4 实验结果与分析 | 第43-45页 |
4.5 本章小结 | 第45-46页 |
第五章 总结与展望 | 第46-48页 |
5.1 研究成果 | 第46-47页 |
5.2 未来工作展望 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-52页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文情况 | 第52页 |
攻读硕士学位期间参与的科研项目 | 第52-53页 |
致谢 | 第53页 |