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基于光电振荡器的传感技术研究

摘要第2-3页
Abstract第3页
1 绪论第6-16页
    1.1 微波光子技术第6-10页
        1.1.1 微波光子学概念第6页
        1.1.2 光电振荡技术第6-10页
    1.2 光纤传感技术第10-14页
        1.2.1 背景第10页
        1.2.2 研究进展第10-12页
        1.2.3 发展应用第12-14页
        1.2.4 存在问题第14页
    1.3 基于微波光子辅助的光纤传感技术第14-15页
    1.4 本文的结构概述第15-16页
2 光纤布拉格光栅传感技术的理论分析第16-24页
    2.1 光纤光栅传感原理第16-17页
    2.2 耦合模理论第17-19页
        2.2.1 折射率调制第17页
        2.2.2 耦合模理论第17-19页
    2.3 光纤光栅传感模型第19-23页
        2.3.1 温度传感模型第19-20页
        2.3.2 应力传感模型第20-23页
    2.4 本章小结第23-24页
3 基于光电振荡器的光纤传感理论分析第24-37页
    3.1 光电振荡器的基本原理第24-26页
    3.2 光电振荡器的阈值条件第26-27页
    3.3 光电振荡器的信号频率与幅度第27-28页
    3.4 光电振荡器的模式选择第28-30页
    3.5 基于光电振荡器的传感实验工作原理第30-32页
    3.6 实验主要光器件的理论分析第32-35页
        3.6.1 半导体激光器第32页
        3.6.2 相位调制器第32-33页
        3.6.3 光电探测器第33-34页
        3.6.4 相移光纤光栅第34-35页
    3.7 本章小结第35-37页
4 基于光电振荡器的光纤传感技术的实验研究第37-50页
    4.1 光电振荡器的实验研究第37-41页
        4.1.1 单环OEO结构的实验研究第37-39页
        4.1.2 偏振复用的双环OEO结构的实验研究第39-41页
    4.2 基于光电振荡器的光纤传感实验研究第41-49页
        4.2.1 相移光纤光栅随温度变化第41-43页
        4.2.2 基于单环OEO结构的传感实验第43-46页
        4.2.3 基于偏振复用的双环OEO结构的传感实验第46-49页
    4.3 本章小结第49-50页
结论第50-51页
参考文献第51-54页
致谢第54-56页

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