摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
目录 | 第7-10页 |
Contents | 第10-13页 |
第1章 绪论 | 第13-29页 |
·光纤光栅技术的基本理论 | 第13-23页 |
·光纤光栅技术的发展概况 | 第13-15页 |
·光纤光栅的分类 | 第15-16页 |
·光纤Bragg光栅的制作方法 | 第16-19页 |
·光纤Bragg光栅的工作原理 | 第19-23页 |
·光纤光栅技术的应用 | 第23-27页 |
·光纤光栅在光纤通信中的应用 | 第23-25页 |
·光纤光栅在光纤传感中的应用 | 第25-27页 |
·本文的主要工作及创新点 | 第27-29页 |
第2章 光纤光栅波长解调技术的研究及其应用 | 第29-52页 |
·光纤光栅波长解调技术概述 | 第29-30页 |
·边沿滤波法光栅波长解调系统 | 第30-40页 |
·工作原理 | 第30-32页 |
·信号处理方法的分析与讨论 | 第32-35页 |
·等强度悬臂梁定标 | 第35-40页 |
·基于可调谐法珀滤波器的光栅波长解调系统 | 第40-47页 |
·方案分析与讨论 | 第40-46页 |
·等强度悬臂梁定标 | 第46-47页 |
·在桥梁结构健康监测中的应用 | 第47-51页 |
·方案介绍 | 第47-49页 |
·测量结果 | 第49-51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
第3章 D形光纤光栅的弯曲敏感特性及其在传感技术中的应用 | 第52-70页 |
·D形光纤 | 第52-58页 |
·D形光纤的技术背景 | 第52页 |
·D形光纤的制作技术 | 第52-54页 |
·D形光纤跟常规单模光纤的熔接 | 第54-57页 |
·D形光纤的双折射效应及偏振依赖损耗 | 第57-58页 |
·D形光纤光栅弯曲敏感特性 | 第58-64页 |
·研究背景 | 第58-59页 |
·理论分析 | 第59-63页 |
·实验结果 | 第63-64页 |
·基于D形光纤光栅弯曲敏感特性的传感应用 | 第64-69页 |
·线位移传感 | 第64-66页 |
·加速度传感 | 第66-69页 |
·本章小结 | 第69-70页 |
第4章 D形光纤光栅在光通信色散补偿技术中的应用 | 第70-87页 |
·光纤光栅色散补偿技术的研究进展 | 第70-73页 |
·基于D形光纤光栅的色散调谐技术 | 第73-78页 |
·工作原理 | 第73-75页 |
·仿真结果 | 第75-77页 |
·实验结果 | 第77-78页 |
·D形光纤光栅色散特性优化设计 | 第78-85页 |
·啁啾光栅的分布反射模型 | 第78-79页 |
·切趾啁啾光栅的色散特性仿真 | 第79-82页 |
·切趾的D形光纤光栅的色散特性仿真 | 第82-84页 |
·弯曲引起的D形光纤光栅的法珀效应 | 第84-85页 |
·本章小结 | 第85-87页 |
第5章 光纤光栅法珀滤波器的原理及其应用 | 第87-100页 |
·基于光纤光栅的法珀滤波器 | 第87-90页 |
·法布里-珀罗干涉仪 | 第87-88页 |
·光纤光栅法珀滤波器的工作原理 | 第88-89页 |
·光纤光栅法珀滤波器的设计与制作方法 | 第89-90页 |
·FBG-FPF在可调谐光纤激光器中的应用 | 第90-96页 |
·可调谐光纤激光器的结构 | 第90-92页 |
·半导体光放大器增益特性测量 | 第92-94页 |
·激光输出及稳定性测量 | 第94-95页 |
·激光线宽测量 | 第95-96页 |
·FBG-FPF在可调谐微波信号生成技术中的应用 | 第96-99页 |
·微波信号光子学生成技术简介 | 第96-97页 |
·双波长激光拍频生成可调谐微波信号 | 第97-99页 |
·本章小结 | 第99-100页 |
第6章 新型可调谐相移光纤光栅的原理及其应用 | 第100-117页 |
·相移光纤光栅简介 | 第100-101页 |
·基于法珀结构的新型可调谐相移光纤光栅 | 第101-112页 |
·基本原理 | 第101-104页 |
·理想模型仿真 | 第104-107页 |
·实际模型仿真 | 第107-112页 |
·实验结果 | 第112-113页 |
·在折射率传感中的应用分析 | 第113-116页 |
·本章小结 | 第116-117页 |
第7章 总结及展望 | 第117-120页 |
参考文献 | 第120-129页 |
致谢 | 第129-130页 |
附录 | 第130-133页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第133页 |