致谢 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-13页 |
1 绪论 | 第13-23页 |
·引言 | 第13页 |
·光纤光栅的发展历史 | 第13-15页 |
·光纤光栅的应用 | 第15-20页 |
·光纤光栅在光纤传感中的应用 | 第16-18页 |
·光纤光栅在光纤激光器中的应用 | 第18-20页 |
·本论文的章节安排 | 第20-21页 |
·本论文的主要创新点 | 第21-23页 |
2 光纤光栅基本理论 | 第23-39页 |
·光纤光栅的理论模型 | 第23-29页 |
·光纤光栅的结构模型 | 第23-24页 |
·光纤光栅的射线理论 | 第24-25页 |
·光纤光栅的耦合模理论 | 第25-29页 |
·光纤光栅的分类及其光谱特性 | 第29-34页 |
·光纤光栅的制作技术 | 第34-38页 |
·内部写入法 | 第34页 |
·涉法 | 第34-35页 |
·相位掩模法 | 第35-36页 |
·逐点写入法 | 第36页 |
·本论文中所采用的光纤光栅制作系统 | 第36-38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
3 基于光纤光栅复合结构的传感器研究 | 第39-59页 |
·引言 | 第39-40页 |
·基于高精细度FBG法布里-珀罗腔的高分辨率传感器 | 第40-47页 |
·基于FBG对的法布里-珀罗腔 | 第40-41页 |
·基于的FBG法布里-珀罗腔的高分辨率传感器 | 第41-47页 |
·基于LPG-TFBG复合结构振动传感器 | 第47-57页 |
·TFBG的结构特点及光谱特性 | 第47-50页 |
·LPG与TFBG的包层模耦合 | 第50-55页 |
·LPG-TFBG复合结构的振动传感特性 | 第55-57页 |
·本章小结 | 第57-59页 |
4 FBG传感器的解调与复用技术 | 第59-91页 |
·引言 | 第59页 |
·基于OLCR的FBG传感器解调与复用 | 第59-73页 |
·OLCR及FBG的低相干解调原理 | 第59-64页 |
·并联结构FBG传感器的相干复用 | 第64-66页 |
·串联结构FBG传感器的相干复用 | 第66-70页 |
·基于LCM+SDM混合复用的FBG多参量传感网络 | 第70-73页 |
·微波光子滤器在光纤光栅传感器解调与复用中的应用 | 第73-78页 |
·传感原理 | 第74-75页 |
·实验与结果 | 第75-78页 |
·有限频谱FDML在光纤光栅传感器复用解调中的应用 | 第78-89页 |
·有限频谱FDML光纤激光器基本原理 | 第79-81页 |
·FDML光纤激光器在FBG解调与复用中应用 | 第81-85页 |
·结合拉曼放大的远距离传感 | 第85-89页 |
·本章小结 | 第89-91页 |
5 短腔DBR光纤激光器在传感与微波信号产生中的应用 | 第91-113页 |
·引言 | 第91-92页 |
·短腔DBR光纤激光器 | 第92-93页 |
·短腔DBR光纤激光器在传感中的应用 | 第93-105页 |
·水下高频超声波传感器 | 第93-100页 |
·高灵敏度弯曲传感器 | 第100-105页 |
·短腔DBR光纤激光器在高频微波信号产生中的应用 | 第105-112页 |
·本章小结 | 第112-113页 |
6 总结与展望 | 第113-117页 |
·总结 | 第113-114页 |
·展望 | 第114-117页 |
参考文献 | 第117-129页 |
作者简介 | 第129-132页 |