基于Sagnac环U型单模偏芯光纤传感的研究
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第7-12页 |
1.1 课题的研究背景和意义 | 第7页 |
1.2 光纤的分类 | 第7-8页 |
1.3 干涉型光纤传感器介绍 | 第8-10页 |
1.3.1 光纤传感器传感方式 | 第8-9页 |
1.3.2 光纤传感器的分类 | 第9页 |
1.3.3 干涉型光纤传感器的优点 | 第9-10页 |
1.4 目前干涉型光纤传感器面对的主要问题 | 第10页 |
1.5 国内外研究概况 | 第10-11页 |
1.6 本论文的主要研究工作 | 第11-12页 |
第二章 相关理论分析及传感头设计 | 第12-21页 |
2.1 光的相干理论 | 第12页 |
2.2 单模偏芯光纤模间干涉理论 | 第12-15页 |
2.3 实验传感原理 | 第15-17页 |
2.3.1 液位传感原理 | 第15-16页 |
2.3.2 温度传感原理 | 第16-17页 |
2.4 SAGNAC环提高消光比 | 第17-19页 |
2.4.1 Sagnac环基本原理 | 第17-18页 |
2.4.2 传感头与Sagnac环相混合 | 第18-19页 |
2.5 传感头的制作及其实验设计 | 第19-21页 |
2.5.1 偏芯焊接 | 第19页 |
2.5.2 U型结构 | 第19-20页 |
2.5.3 实验装置 | 第20-21页 |
第三章 传感器相关特性的研究 | 第21-34页 |
3.1 传感器结构特性的研究 | 第21-28页 |
3.1.1 熔接点个数对传感器的影响 | 第21-22页 |
3.1.2 Sagnac环形状变化对传感器的影响 | 第22-23页 |
3.1.3 传感臂长度对传感器的影响 | 第23-28页 |
3.2 传感器传感特性的研究 | 第28-31页 |
3.2.1 温度对传感器的影响 | 第28-29页 |
3.2.2 压力对传感器的影响 | 第29页 |
3.2.3 外界折射率对光功率的影响 | 第29-31页 |
3.3 传感的时间稳定性 | 第31-33页 |
3.4 小结 | 第33-34页 |
第四章 传感实验的应用测量研究 | 第34-41页 |
4.1 部分解调方法及手段 | 第34-35页 |
4.1.1 软件自动寻峰算法 | 第34-35页 |
4.1.2 数据加强手段 | 第35页 |
4.2 液位实验 | 第35-37页 |
4.3 温度实验 | 第37-41页 |
第五章 论文总结 | 第41-42页 |
参考文献 | 第42-45页 |
致谢 | 第45-46页 |