摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
縮略语 | 第11-12页 |
第1章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 课题研究背景及研究意义 | 第12-13页 |
1.2 光谱吸收型气体传感技术概述 | 第13-21页 |
1.2.1 差分检测技术 | 第14-15页 |
1.2.2 谐波检测技术 | 第15-17页 |
1.2.3 光腔衰荡光谱检测技术 | 第17-18页 |
1.2.4 相关光谱检测技术 | 第18-19页 |
1.2.5 新型检测技术 | 第19-21页 |
1.3 慢光的概念及其产生方法概述 | 第21-24页 |
1.3.1 慢光的概念 | 第21-22页 |
1.3.2 慢光产生方法概述 | 第22-24页 |
1.4 论文主要研究内容 | 第24-26页 |
第2章 光子晶体与光子晶体慢光波导的概念及理论研究 | 第26-44页 |
2.1 光子晶体概述 | 第26-31页 |
2.1.1 光子晶体基本概念 | 第26-27页 |
2.1.2 光子晶体的分类 | 第27-28页 |
2.1.3 光子晶体基本特性 | 第28页 |
2.1.4 光子晶体应用概述 | 第28-31页 |
2.2 光子晶体的数值分析方法 | 第31-41页 |
2.2.1 平面波展开法 | 第32-36页 |
2.2.2 有限时域差分法 | 第36-39页 |
2.2.3 其它光子晶体数值分析方法 | 第39-40页 |
2.2.4 二维光子晶体平板的等效折射率法 | 第40-41页 |
2.3 光子晶体波导中慢光的产生理论 | 第41-42页 |
2.4 慢光的相关参数 | 第42-43页 |
2.5 本章小结 | 第43-44页 |
第3章 基于光子晶体慢光波导的气体传感方法研究 | 第44-56页 |
3.1 光谱吸收型气体传感器的传感理论 | 第44-46页 |
3.1.1 气体分子吸收理论 | 第44-45页 |
3.1.2 朗伯-比尔定律 | 第45-46页 |
3.2 光子晶体慢光波导提高检测灵敏度的理论分析 | 第46-47页 |
3.3 基于光子晶体慢光波导的光纤气体传感系统设计 | 第47-50页 |
3.4 传感系统中需要注意的问题 | 第50-54页 |
3.4.1 光子晶体波导中损耗的分析 | 第50-52页 |
3.4.2 宽带慢光的必要性 | 第52-54页 |
3.5 本章小结 | 第54-56页 |
第4章 宽带、低群速度、低损耗光子晶体慢光波导的设计 | 第56-72页 |
4.1 光子晶体波导中慢光特性的研究进展 | 第56-61页 |
4.1.1 光子晶体波导中宽带慢光的研究进展 | 第56-58页 |
4.1.2 光子晶体慢光波导耦合的发展概述 | 第58-60页 |
4.1.3 光子晶体慢光波导制备工艺的发展概述 | 第60-61页 |
4.2 光子晶体槽波导基本结构和数值仿真 | 第61-63页 |
4.3 宽带、低群速度光子晶体慢光槽波导的设计及其性能分析 | 第63-69页 |
4.3.1 初步优化 | 第63-65页 |
4.3.2 进一步优化 | 第65-68页 |
4.3.3 FDTD方法验证 | 第68-69页 |
4.4 低损耗光子晶体槽波导的分析与设计 | 第69-71页 |
4.5 本章小结 | 第71-72页 |
第5章 乙炔气体传感系统实验研究 | 第72-90页 |
5.1 乙炔气体传感系统的设计 | 第72页 |
5.2 实验平台器件参数需求分析与设备选取 | 第72-80页 |
5.2.1 光源部分 | 第72-74页 |
5.2.2 气路部分 | 第74-76页 |
5.2.3 气室与对准系统 | 第76-77页 |
5.2.4 探测系统 | 第77-80页 |
5.3 气体浓度测试实验 | 第80-83页 |
5.4 实验系统的性能分析 | 第83-89页 |
5.4.1 误差 | 第83-84页 |
5.4.2 分辨力 | 第84-85页 |
5.4.3 灵敏度 | 第85页 |
5.4.4 稳定性 | 第85-86页 |
5.4.5 重复性 | 第86-89页 |
5.5 本章小结 | 第89-90页 |
第6章 全文总结 | 第90-92页 |
6.1 论文主要完成的工作和结论 | 第90-91页 |
6.2 存在的问题及下一步工作计划 | 第91-92页 |
参考文献 | 第92-100页 |
致谢 | 第100-102页 |
攻读硕士期间发表文章 | 第102页 |