摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
目录 | 第9-12页 |
第1章 绪论 | 第12-29页 |
·课题的背景与意义 | 第12-14页 |
·课题的研究现状 | 第14-18页 |
·光纤光栅高温性能的研究现状 | 第14-16页 |
·光纤光栅低温性能的研究现状 | 第16-17页 |
·耐高温光纤法布里珀罗应变传感器的研究现状 | 第17-18页 |
·光纤传感的基本理论 | 第18-25页 |
·光纤光栅的基本理论 | 第18-23页 |
·光纤法布里珀罗的基本理论 | 第23-25页 |
·光纤传感技术的应用 | 第25-27页 |
·论文的主要研究内容和结构 | 第27-29页 |
·主要内容 | 第27-28页 |
·主要结构 | 第28-29页 |
第2章 光纤光栅微观机制与高低温特性的研究 | 第29-54页 |
·光纤光栅的微观机制理论 | 第29-31页 |
·色心模型 | 第29-30页 |
·结构重组模型 | 第30-31页 |
·应力释放模型 | 第31页 |
·阳离子跳变模型 | 第31页 |
·其他种类光纤的光敏性模型 | 第31页 |
·光纤光栅高温衰退规律的研究 | 第31-49页 |
·光纤光栅的高温衰退理论 | 第32页 |
·紫外激光刻写普通载氢光纤光栅高温衰退规律的研究 | 第32-44页 |
·紫外激光刻写载氢金属锡掺杂光纤光栅高温衰退规律的研究 | 第44-48页 |
·光纤光栅的衰退特性与规律 | 第48-49页 |
·光纤光栅低温特性的研究 | 第49-53页 |
·实验研究 | 第49-52页 |
·封装工艺 | 第52-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
第3章 光纤光栅制作封装的技术工艺及其温度传感特性的研究 | 第54-80页 |
·光纤光栅制作技术与工艺的研究 | 第54-60页 |
·金属锡掺杂光纤刻写耐高温光纤光栅制作技术与工艺的研究 | 第54-56页 |
·再生耐高温光纤光栅制作技术与工艺的研究 | 第56-60页 |
·光纤光栅温度传感器耐高温封装技术与工艺的研究 | 第60-61页 |
·大温度范围光纤光栅温度传感特性的研究 | 第61-79页 |
·光纤光栅的温度传感原理 | 第61-63页 |
·金属锡掺杂光纤光栅温度传感特性的研究 | 第63-75页 |
·再生光纤光栅温度传感特性的研究 | 第75-79页 |
·本章小结 | 第79-80页 |
第4章 光纤光栅低温应变传感技术的研究 | 第80-94页 |
·光纤光栅的应变传感原理 | 第80-83页 |
·光纤光栅低温应变传感特性的研究 | 第83-88页 |
·光纤光栅低温应变测量的实验装置 | 第83-85页 |
·光纤光栅低温应变测量的实验及结果分析 | 第85-88页 |
·光纤光栅在脉冲强磁体中应用的研究 | 第88-92页 |
·强磁体线圈中光纤光栅的嵌入技术与工艺研究 | 第88-90页 |
·液氮环境下应变测量的实验及结果分析 | 第90-92页 |
·本章小结 | 第92-94页 |
第5章 光纤EFPI-FBG复合传感技术的研究 | 第94-125页 |
·光纤EFPI-FBG复合结构 | 第94-96页 |
·光纤EFPI-FBG复合传感的基础理论研究 | 第96-102页 |
·光纤EFPI-FBG传感特性的研究 | 第102-107页 |
·应变实验与分析 | 第102-103页 |
·温度实验与分析 | 第103-107页 |
·光纤EFPI-FBG传感器全金属化封装技术与工艺的研究 | 第107-115页 |
·超高真空磁控溅射镀膜技术与工艺的研究 | 第107-110页 |
·电镀铜技术与工艺的研究 | 第110-113页 |
·激光焊接封装技术与工艺的研究 | 第113-115页 |
·全金属化光纤EFPI-FBG传感器传感特性的研究 | 第115-124页 |
·全金属化光纤EFPI-FBG传感器低温传感特性的研究 | 第115-119页 |
·全金属化光纤EFPI-FBG传感器高温传感特性的研究 | 第119-124页 |
·本章小结 | 第124-125页 |
第6章 总结与展望 | 第125-128页 |
·全文总结 | 第125-126页 |
·研究展望 | 第126-128页 |
致谢 | 第128-129页 |
参考文献 | 第129-139页 |
攻读学位期间获得与学位论文相关的科研成果目录 | 第139-140页 |
攻读学位期间参与的项目 | 第140页 |