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基于特种光纤布里渊散射效应的分布式传感技术研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第13-37页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 布里渊光纤传感器研究现状第14-24页
        1.2.1 长距离传感技术第14-19页
        1.2.2 高空间分辨率技术第19-22页
        1.2.3 动态测量技术第22-24页
    1.3 特种光纤中布里渊散射研究现状第24-34页
        1.3.1 高掺杂离子光纤第25-26页
        1.3.2 聚合物光纤第26-27页
        1.3.3 少模光纤第27-29页
        1.3.4 光子晶体光纤第29-31页
        1.3.5 拉锥光纤第31-33页
        1.3.6 多芯光纤第33-34页
    1.4 本文的主要研究内容第34-37页
第2章 光纤受激布里渊散射理论研究第37-55页
    2.1 引言第37页
    2.2 布里渊散射理论模型第37-40页
        2.2.1 一般描述第37-39页
        2.2.2 方程描述第39-40页
    2.3 光波模式的解析解第40-41页
    2.4 光波模式与声波模式的数值解第41-48页
        2.4.1 光波模式数值解第41-46页
        2.4.2 声波模式数值解第46-48页
    2.5 多模光纤受激布里渊数值计算第48-53页
    2.6 本章小结第53-55页
第3章 基于聚合物光纤的分布式传感技术第55-70页
    3.1 引言第55-56页
    3.2 聚合物光纤BOTDA测量第56-58页
        3.2.1 聚合物光纤第56页
        3.2.2 多模石英光纤协助耦合技术第56-57页
        3.2.3 窄带π相移滤波器第57-58页
    3.3 实验装置第58-59页
    3.4 结果与分析第59-68页
    3.5 本章小结第68-70页
第4章 基于SMS结构弯曲不敏感分布式光纤传感技术第70-82页
    4.1 引言第70页
    4.2 单模-多模-单模光纤传感器第70-73页
        4.2.1 单模光纤弯曲损耗第70-72页
        4.2.2 单模-多模-单模光纤结构第72-73页
        4.2.3 弯曲不敏感的单模-多模-单模光纤传感器第73页
    4.3 实验装置第73-74页
    4.4 结果与分析第74-80页
    4.5 本章小结第80-82页
第5章 基于光子晶体光纤的分布式高温传感技术第82-97页
    5.1 引言第82页
    5.2 实验装置第82-83页
    5.3 单模光纤高温研究第83-89页
        5.3.1 实验结果第83-86页
        5.3.2 布里渊频移跳跃行为第86-87页
        5.3.3 涂覆层燃烧效应第87-89页
    5.4 光子晶体光纤高温研究第89-95页
        5.4.1 实验结果第90-92页
        5.4.2 涂覆层燃烧效应第92-95页
    5.5 本章小结第95-97页
第6章 基于镀金光纤的高温分布式应变传感技术第97-111页
    6.1 引言第97页
    6.2 镀金光纤高温实验研究第97-101页
        6.2.1 镀金光纤第97-98页
        6.2.2 实验装置第98-99页
        6.2.3 实验结果第99-101页
    6.3 金涂覆层的影响第101-103页
    6.4 镀金光纤高温应变研究第103-109页
        6.4.1 实验装置第103-104页
        6.4.2 实验结果第104-109页
    6.5 本章小结第109-111页
结论第111-113页
参考文献第113-121页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第121-124页
致谢第124-125页
个人简历第125页

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