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基于Pockels效应的微型电场传感器

致谢第4-6页
摘要第6-7页
Abstract第7页
1 绪论第10-15页
    1.1 课题研究背景第10页
    1.2 电场测量技术的发展和国内外研究现状第10-13页
    1.3 本论文的主要研究内容及章节安排第13-15页
2 光学电场传感器的分类及研究现状第15-19页
    2.1 基于逆压电效应的光学电场传感器第15页
    2.2 基于电光效应的光学电场传感器第15-17页
        2.2.1 集成光波导型电场传感器第15-17页
        2.2.2 基于Pockels电光效应的电场传感器第17页
        2.2.3 基于Kerr电光效应的电场传感器第17页
    2.3 典型光学电场传感器的比较第17-18页
    2.4 本章小结第18-19页
3 基于Pockels效应的传感器原理分析第19-28页
    3.1 Pockels电光效应原理第19-20页
    3.2 具有Pockels效应的电光晶体第20-22页
        3.2.1 电光晶体的分类第20-21页
        3.2.2 电光晶体的选择第21-22页
    3.3 铌酸锂晶体的电光效应第22-27页
        3.3.1 折射率椭球第22页
        3.3.2 铌酸锂电光效应的表达第22-27页
    3.4 本章小结第27-28页
4 基于Pockels效应的微型电场传感器的制作和测试第28-38页
    4.1 光学电场传感器的一般结构第28-29页
    4.2 电场传感器的工作原理和数学模型第29-31页
        4.2.1 电场传感器的工作原理第29页
        4.2.2 电场传感器的数学模型第29-31页
    4.3 电场传感器结构的COMSOL仿真研究第31-33页
    4.4 电场传感器的制作第33-35页
    4.5 电场传感器的性能测试第35-36页
        4.5.1 插入损耗测试第35-36页
        4.5.2 稳定性测试第36页
    4.6 本章小结第36-38页
5 基于Pockels效应的微型电场传感器的实验研究第38-52页
    5.1 低压电场测量第38-43页
        5.1.1 电场传感器测量系统搭建第38-39页
        5.1.2 低压电场测量第39-41页
        5.1.3 频率响应分析第41-42页
        5.1.4 线性动态范围分析第42-43页
        5.1.5 灵敏度测试第43页
    5.2 工频高压电场测量第43-48页
        5.2.1 电场传感器测量系统搭建第43-45页
        5.2.2 灵敏度测量第45-48页
    5.3 高压针板电场测量第48-50页
    5.4 本章小结第50-52页
6 总结和展望第52-54页
    6.1 本文总结第52-53页
    6.2 展望第53-54页
参考文献第54-58页
作者简历第58页

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