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基于SPR的光纤温度传感器的研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 课题的背景和意义第10-11页
    1.2 光纤温度传感器的分类第11-12页
    1.3 表面等离子体共振第12-19页
        1.3.1 表面等离子体共振的起源和发展第13-14页
        1.3.2 光纤SPR传感器的发展历程第14-17页
        1.3.3 基于SPR的温度传感器的发展和现状第17-19页
    1.4 本文的研究内容第19-20页
第2章 表面等离子体共振基本理论第20-32页
    2.1 光波的基本性质第20-26页
        2.1.1 光波的传播特性第20-22页
        2.1.2 光波的偏振特性第22-23页
        2.1.3 光波的反射折射第23-26页
    2.2 表面等离子体共振基础第26-28页
        2.2.1 倏逝波第26-27页
        2.2.2 金属的复折射率和等离子体振荡第27-28页
    2.3 表面等离子体共振激发条件第28-31页
    2.4 本章小结第31-32页
第3章 基于SPR的透射式光纤温度传感器第32-48页
    3.1 传感器结构和原理第32-35页
        3.1.1 传感器的结构设计第32-33页
        3.1.2 温度对PDMS折射率的影响第33-34页
        3.1.3 温度对金膜介电函数的影响第34-35页
    3.2 基于MATLAB的光谱仿真第35-40页
        3.2.1 金膜厚度对光谱的影响第36-38页
        3.2.2 传感区长度对光谱的影响第38-39页
        3.2.3 温度传感仿真第39-40页
    3.3 传感器的制作与测试第40-47页
        3.3.1 金膜镀制工艺第40-42页
        3.3.2 传感器制作第42-43页
        3.3.3 实验系统搭建第43-44页
        3.3.4 结果与讨论第44-47页
    3.4 本章小结第47-48页
第4章 基于SPR的反射式光纤温度传感器第48-62页
    4.1 传感器结构和原理第48-49页
    4.2 基于MATLAB的仿真计算第49-53页
        4.2.1 光纤研磨角对光谱的影响第49-51页
        4.2.2 金膜厚度对光谱的影响第51-52页
        4.2.3 温度传感仿真第52-53页
    4.3 传感器的制作与测试第53-60页
        4.3.1 传感器制作第53-57页
        4.3.2 实验系统搭建第57-58页
        4.3.3 结果与讨论第58-60页
    4.4 本章小结第60-62页
结论第62-64页
参考文献第64-70页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第70-71页
致谢第71页

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