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基于频移干涉的光纤腔衰荡传感方法研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第9-17页
    1.1 研究背景和意义第9-10页
    1.2 腔衰荡传感技术的发展概况第10-16页
        1.2.1 传统腔衰荡传感技术第11-13页
        1.2.2 光纤环形腔衰荡传感技术第13-15页
        1.2.3 频移干涉腔衰荡传感技术第15-16页
    1.3 主要研究内容第16-17页
第2章 频移干涉腔衰荡传感技术基本理论第17-37页
    2.1 CRDS技术基本理论第17-22页
        2.1.1 传统的光谱吸收技术第17-18页
        2.1.2 高反射镜CRDS技术基本原理第18-19页
        2.1.3 连续波CRD技术基本原理第19-20页
        2.1.4 光纤环形腔衰荡技术基本原理第20-22页
    2.2 频移干涉腔衰荡技术基本理论第22-29页
        2.2.1 基于频移干涉Sagnac基本理论第22-23页
        2.2.2 FSI-CRD基本理论第23-29页
    2.3 频移干涉腔衰荡传感技术实现第29-35页
        2.3.1 硬件介绍第30-33页
        2.3.2 Labview软件设计第33-35页
    2.4 本章小结第35-37页
第3章 频移干涉腔衰荡磁场传感实验研究第37-48页
    3.1 磁流体的折射率可控性研究第37-38页
        3.1.1 磁流体的基本性质第37页
        3.1.2 磁流体折射率的测量第37-38页
    3.2 消逝场FSI-CRD传感系统的建立第38-42页
        3.2.1 传感器原理及其器件制备第38-40页
        3.2.2 消逝场传感系统第40-42页
    3.3 磁场测量实验第42-47页
        3.3.1 实验过程第43-45页
        3.3.2 数据处理与分析第45-47页
    3.4 本章小结第47-48页
第4章 双波长FSI-CRD气体测量实验研究第48-60页
    4.1 双波长FSI-CRD乙炔气体传感系统设计第48-54页
        4.1.1 气室的制作第49-51页
        4.1.2 FSI-CRD气体传感系统第51-54页
    4.2 乙炔气体测量实验第54-59页
        4.2.1 实验过程第54-55页
        4.2.2 数据处理与分析第55-57页
        4.2.3 稳定性和重复性第57-59页
    4.3 本章小结第59-60页
第5章 总结与展望第60-62页
    5.1 总结第60-61页
    5.2 展望第61-62页
致谢第62-63页
参考文献第63-68页
攻读硕士期间发表的论文和参与的项目第68页
    发表的论文第68页
    参加的项目第68页

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