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温度自补偿的侧边抛磨型光纤SPR传感器

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-19页
    1.1 人体血糖浓度监测的意义及研究现状第9-12页
        1.1.1 人体血糖浓度监测的意义第9页
        1.1.2 人体血糖浓度监测方法的研究现状第9-12页
    1.2 表面等离子体共振及其在血糖浓度监测领域的研究现状第12-17页
        1.2.1 表面等离子体共振的研究现状第12-15页
        1.2.2 表面等离子体共振在葡萄糖监测领域的研究现状第15-16页
        1.2.3 表面等离子体共振在葡萄糖监测领域的问题及解决方案第16-17页
    1.3 本论文完成的主要内容第17-19页
第二章 温度自补偿的侧边抛磨型光纤SPR传感器的测量理论第19-29页
    2.1 传感器的总体结构设计第19-20页
    2.2 表面等离子体共振的理论第20-24页
        2.2.1 倏逝波理论第20-22页
        2.2.2 表面等离子体波理论第22-23页
        2.2.3 表面等离子体共振产生的条件第23-24页
    2.3 长周期光纤光栅温度测量的理论第24-28页
        2.3.1 模式耦合理论第24-26页
        2.3.2 温度检测特性第26-28页
    2.4 SPR光谱的温度补偿理论第28-29页
    2.5 本章小结第29页
第三章 温度自补偿的侧边抛磨型光纤SPR传感器的模拟仿真第29-37页
    3.1 侧边抛磨型光纤SPR传感器的COMSOL模型第29-33页
    3.2 铬膜厚度对SPR共振峰的影响第33-34页
    3.3 金膜厚度对SPR共振峰的影响第34页
    3.4 剩余包层厚度对SPR共振峰的影响第34-35页
    3.5 传感长度对SPR共振峰的影响第35-36页
    3.6 长周期光纤光栅参数的选取第36页
    3.7 本章小结第36-37页
第四章 温度自补偿的侧边抛磨型光纤SPR传感器的加工工艺第37-43页
    4.1 长周期光纤光栅刻写工艺第37-38页
    4.2 光纤侧边抛磨工艺第38-40页
    4.3 铬/金的物理气相沉积工艺第40-41页
        4.3.1 材料的制备第40页
        4.3.2 物理气相沉积镀膜设备第40-41页
    4.4 SPR传感器的封装第41-42页
    4.5 本章小结第42-43页
第五章 温度自补偿的侧边抛磨型SPR共振传感器的性能测试第43-56页
    5.1 测量系统第43-46页
        5.1.1 长周期光纤光栅温度测量系统第44-45页
        5.1.2 SPR温度及葡萄糖测量系统第45-46页
    5.2 数据处理方法及软件第46-49页
        5.2.1 平滑滤波第46-47页
        5.2.2 质心法第47页
        5.2.3 SPR光谱分析软件第47-49页
    5.3 长周期光纤光栅温度测量实验第49-51页
    5.4 SPR传感器温度测量实验第51-52页
    5.5 SPR传感器葡萄糖浓度测量实验第52-53页
    5.6 SPR温度自补偿方案第53-55页
    5.7 本章小结第55-56页
第六章 总结与展望第56-58页
    6.1 总结第56-57页
    6.2 展望第57-58页
参考文献第58-64页
发表论文和参加科研情况说明第64-65页
致谢第65-66页

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