渐逝场型光纤氢气传感器研究与实验
第一章 绪论 | 第1-16页 |
·课题背景 | 第8-9页 |
·本课题研究目的及研究意义 | 第9-10页 |
·国内外发展动态及其发展趋势 | 第10-14页 |
·光纤氢气传感器发展概况 | 第10-14页 |
·光纤氢气传感器应用前景及发展趋势 | 第14页 |
·本文主要研究内容 | 第14-16页 |
第二章 渐逝场型氢气传感器的理论基础 | 第16-35页 |
·单模光纤中光线传输原理 | 第16-24页 |
·光纤光学的波动理论 | 第17-21页 |
·介质光传输的电磁场方程 | 第17-18页 |
·介质界面的光反射与折射 | 第18-21页 |
·渐逝场原理 | 第21-24页 |
·钯膜的氢敏特性 | 第24-26页 |
·表面等离子共振原理 | 第26-35页 |
·光学表面等离子激发理论 | 第29-31页 |
·钯膜表面等离子激发模型 | 第31-32页 |
·钯膜相关的数值计算 | 第32-35页 |
·钯膜厚度与反射率的关系 | 第32-33页 |
·不同氢气浓度的相应曲线 | 第33-35页 |
第三章 传感系统的研究与设计 | 第35-66页 |
·系统的总体架构 | 第35-40页 |
·系统工作原理图 | 第35页 |
·稳定化光源的原理 | 第35-40页 |
·温度对半导体激光器的影响分析 | 第36-37页 |
·PID 控制原理 | 第37-38页 |
·LD 驱动与自动功率控制设计 | 第38-40页 |
·传感头的设计与制作 | 第40-62页 |
·拉锥型传感头的研制 | 第40-48页 |
·拉锥光纤的理论研究 | 第40-43页 |
·拉锥光纤的数值计算 | 第43-46页 |
·拉锥光纤的制作 | 第46-48页 |
·腐蚀型传感头的制作 | 第48-56页 |
·传感头镀膜制作 | 第56-62页 |
·磁控溅射原理 | 第56-58页 |
·制备工艺和实施方案 | 第58-62页 |
·系统封装设计 | 第62-66页 |
第四章 实验测试系统与实验结果及分析 | 第66-71页 |
·测试系统实验装置设计 | 第66-67页 |
·系统氢气传感实验 | 第67-71页 |
第五章 结束语及展望 | 第71-73页 |
·本文主要工作及结论 | 第71-72页 |
·本文工作展望 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-77页 |
在学期间的研究成果 | 第77页 |