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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

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