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基于氧化石墨烯的光纤湿度传感器研究

致谢第6-7页
摘要第7-8页
abstract第8-9页
1 绪论第16-36页
    1.1 研究背景第16页
    1.2 光纤传感结构的研究第16-27页
        1.2.1 干涉型光纤传感器第16-22页
        1.2.2 特种光纤型光纤传感器第22-25页
        1.2.3 光纤光栅型光纤传感器第25-27页
    1.3 光纤湿度传感器的研究第27-28页
    1.4 GO的特性第28-31页
        1.4.1 GO特性简介第28-30页
        1.4.2 GO与水分子相互作用的原理第30-31页
    1.5 典型的镀膜方法第31-34页
        1.5.1 真空抽滤法镀膜第31-32页
        1.5.2 喷雾法镀膜第32页
        1.5.3 浸涂法镀膜第32-33页
        1.5.4 光压光热法镀膜第33-34页
    1.6 主要研究的内容第34-36页
2 基于Mach-Zehnder干涉结构的偏振特性和GO薄膜的光纤湿度传感器第36-46页
    2.1 引言第36页
    2.2 传感器的制作以及传感原理第36-40页
    2.3 镀膜第40-41页
    2.4 实验结果与讨论第41-44页
    2.5 稳定性实验第44-45页
    2.6 本章小结第45-46页
3 基于TFBG和GO的光纤湿度传感器第46-59页
    3.1 引言第46页
    3.2 TFBG理论第46-50页
        3.2.1 TFBG的刻写第46-47页
        3.2.2 TFBG的理论第47-50页
    3.3 基于TFBG和GO薄膜的传感装置原理图第50-51页
    3.4 基于TFBG和GO薄膜的湿度传感理论第51-52页
    3.5 TFBG侧表面镀膜第52-53页
    3.6 基于TFBG和GO薄膜的实验与分析第53-58页
        3.6.1 湿度实验第53-56页
        3.6.2 稳定性实验第56-57页
        3.6.3 重复性实验第57-58页
    3.7 本章小结第58-59页
4 基于GO/PVA复合薄膜的光纤湿度传感器第59-71页
    4.1 引言第59页
    4.2 Mach-Zehnder干涉干涉传感结构的制作第59-60页
    4.3 传感原理第60-61页
    4.4 GO/PVA复合薄膜的制备和特性第61-62页
    4.5 镀膜第62-63页
    4.6 实验结果与讨论第63-70页
        4.6.1 湿度实验第63-68页
        4.6.2 稳定性实验第68页
        4.6.3 重复性实验第68-69页
        4.6.4 温度实验第69-70页
    4.7 本章小结第70-71页
5 总结与展望第71-73页
    5.1 总结第71-72页
    5.2 展望第72-73页
参考文献第73-80页
作者简历第80-82页

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