摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-8页 |
第一章 绪论 | 第8-13页 |
·课题的研究背景和意义 | 第8-9页 |
·高双折射PCF 传感研究进展 | 第9-12页 |
·论文的研究重点和内容安排 | 第12-13页 |
第二章 光子晶体光纤理论研究方法 | 第13-20页 |
·光子晶体光纤理论研究方法 | 第13-14页 |
·有效折射率方法 | 第13页 |
·平面波展开法 | 第13-14页 |
·多极法 | 第14页 |
·全矢量有限元法 | 第14-19页 |
·全矢量有限元方法原理 | 第14-17页 |
·边界条件的选用 | 第17-18页 |
·COMSOL Multiphysics 结合Matlab 进行数值计算 | 第18-19页 |
·本章小结 | 第19-20页 |
第三章 光子晶体光纤双折射特性的研究 | 第20-31页 |
·双折射的基本原理 | 第20-22页 |
·双折射的概念 | 第20页 |
·描述双折射的参量 | 第20-21页 |
·双折射光纤的分类 | 第21-22页 |
·边孔型光子晶体光纤双折射特性分析 | 第22-26页 |
·边孔型PCF 双折射特性有限元分析 | 第22-23页 |
·几何结构对边孔型PCF 双折射特性的影响 | 第23-26页 |
·光子晶体光纤双折射特性应用于传感的理论 | 第26-29页 |
·光子晶体光纤双折射传感机理 | 第26-29页 |
·双折射灵敏度的定义 | 第29页 |
·本章小结 | 第29-31页 |
第四章 边孔型高双折射PCF 压力传感的研究 | 第31-59页 |
·压力传感计算模型 | 第31-34页 |
·压力传感有限元法计算模型简介 | 第31-32页 |
·压力传感计算模型正确性验证 | 第32-34页 |
·边孔型PCF 静态液体压力传感 | 第34-41页 |
·边孔型PCF 静态液体压力模型 | 第34-35页 |
·边孔型PCF 静态液体压力传感有限元分析 | 第35-36页 |
·几何结构对静态液体压力传感灵敏度的影响 | 第36-40页 |
·自由空间波长对静态液体压力传感灵敏度的影响 | 第40-41页 |
·边孔型PCF 静态液体压力传感小结 | 第41页 |
·边孔型PCF 横向压力传感 | 第41-56页 |
·边孔型PCF 横向压力模型 | 第42-43页 |
·边孔型PCF 横向压力传感有限元分析 | 第43-45页 |
·几何结构对横向压力传感灵敏度的影响 | 第45-52页 |
·自由空间波长对横向压力传感灵敏度的影响 | 第52-55页 |
·边孔型PCF 横向压力传感小结 | 第55-56页 |
·温度对边孔型PCF 压力传感的影响 | 第56-58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
第五章 高双折射PCF 压力传感检测系统 | 第59-64页 |
·压力传感检测装置及其原理 | 第59-60页 |
·静态液体压力的检测 | 第60-61页 |
·横向压力的检测 | 第61-63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
结束语 | 第64-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第71页 |