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稀土荧光光纤温度传感器系统研究

引言第1-9页
第一章 光纤传感器第9-24页
 1.1 光纤概述第10-15页
  1.1.1 光纤结构与导光原理第10-13页
  1.1.2 塑料光纤及其与石英光纤的比较第13-15页
 1.2 光纤传感器件及调制方式第15-21页
  1.2.1 传感光纤第15-16页
  1.2.2 光纤功能器件第16-18页
  1.2.3 传感器光源第18-19页
  1.2.4 光探测器第19-20页
  1.2.5 调制方式第20-21页
 1.3 光纤传感器的分类及光纤温度传感器第21-24页
第二章 荧光光纤温度传感器的工作机理第24-35页
 2.1 荧光的产生机理第24-27页
  2.1.1 光的吸收第24-25页
  2.1.2 激发第25-26页
  2.1.3 激发态分子的去活化第26-27页
 2.2 荧光物质的激发光谱与发射光谱第27-29页
  2.2.1 荧光激发光谱第27-28页
  2.2.2 荧光发射光谱第28-29页
 2.3 荧光寿命与量子产率第29-31页
  2.3.1 荧光分子的平均寿命第29-30页
  2.3.2 荧光效率第30-31页
 2.4 荧光光纤测温原理与荧光光纤温度传感器的分类第31-35页
第三章 稀土荧光强度比型光纤温度传感系统的研究第35-56页
 3.1 稀土概述第35-38页
  3.1.1 稀土的种类和分布第35-36页
  3.1.2 铺和饵作为发光材料的用途第36-38页
 3.2 稀土发光材料的选择第38-45页
 3.3 系统结构与实验过程第45-49页
 3.4 实验结果与分析第49-53页
 3.5 面温度测量上的应用第53-56页
第四章 荧光寿命锁相探测技术第56-74页
 4.1 荧光寿命光纤温度传感器的研究进展第56-57页
 4.2 稀土掺杂光纤在功能型荧光寿命光纤传感器上的应用第57-59页
 4.3 荧光寿命锁相探测技术的理论研究第59-74页
  4.3.1 从“锁定”到“锁相”探测第60-62页
  4.3.2 模拟调制激发源和单参考信号的 PLD第62-65页
  4.3.3 脉冲调制和单参考信号 PLD第65-66页
  4.3.4 相移率的选择第66-69页
  4.3.5 激励光泄漏对单参考信号 PLD系统的影响第69-70页
  4.3.6 双参考信号脉冲调制 PLD系统第70-74页
第五章 结束语第74-77页
 5.1 总结第74-75页
 5.2 展望第75-77页
参考文献第77-80页
致谢第80-81页

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