致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
1 绪论 | 第14-34页 |
1.1 引言 | 第14-16页 |
1.2 光纤传感器概述 | 第16-19页 |
1.2.1 光纤传感器中的常用光纤结构 | 第16-18页 |
1.2.2 光纤传感器的分类 | 第18-19页 |
1.3 马赫增德尔干涉仪在光纤传感器中的研究进展 | 第19-24页 |
1.3.1 传统的马赫增德尔干涉仪的研究现状 | 第19-21页 |
1.3.2 模式干涉型的全光纤马赫增德尔干涉仪的研究现状 | 第21-24页 |
1.4 法布里珀罗干涉仪在光纤传感器中的研究进展 | 第24-28页 |
1.4.1 传统光纤法布里珀罗干涉仪的研究现状 | 第25-26页 |
1.4.2 薄膜型光纤法布里珀罗干涉仪的研究现状 | 第26-27页 |
1.4.3 光纤光栅型法布里珀罗干涉仪的研究现状 | 第27-28页 |
1.5 多波长光纤激光器及激光传感的研究进展 | 第28-30页 |
1.5.1 多波长光纤激光器的研究进展 | 第28-29页 |
1.5.2 光纤激光传感的研究进展 | 第29-30页 |
1.6 本论文的结构安排 | 第30-34页 |
2 多波长光纤激光器 | 第34-60页 |
2.1 引言 | 第34页 |
2.2 多波长光纤激光器 | 第34-54页 |
2.2.1 光纤光栅的模式耦合理论 | 第34-40页 |
2.2.2 采样光纤光栅的理论 | 第40-42页 |
2.2.3 光纤光栅的制作 | 第42-43页 |
2.2.4 基于保偏掺铒光纤的多波长激光器 | 第43-49页 |
2.2.5 基于普通掺铒光纤的多波长激光器 | 第49-54页 |
2.3 基于多波长光纤激光器的折射率传感器 | 第54-58页 |
2.3.1 光纤端面反射特性分析 | 第54-55页 |
2.3.2 基于多波长光纤激光器的传感器的实验 | 第55-58页 |
2.4 本章小结 | 第58-60页 |
3 基于模式干涉的光纤传感器 | 第60-106页 |
3.1 引言 | 第60-61页 |
3.2 光纤的模式理论 | 第61-67页 |
3.2.1 二层圆光波导的电磁场模式 | 第61-64页 |
3.2.2 三层圆光波导的电磁场模式 | 第64-66页 |
3.2.3 突变光波导 | 第66-67页 |
3.3 基于无芯光纤模式干涉仪的气压传感器 | 第67-82页 |
3.3.1 无芯光纤模式干涉仪的理论分析 | 第67-71页 |
3.3.2 基于无芯光纤模式干涉仪的气压传感器的理论分析和仿真 | 第71-77页 |
3.3.3 基于无芯光纤的气压传感器的制作与实验 | 第77-82页 |
3.4 基于空芯光纤模式干涉仪的传感器 | 第82-95页 |
3.4.1 空芯光纤模式干涉仪的理论分析 | 第82-87页 |
3.4.2 基于空芯光纤的传感器的制作与实验 | 第87-92页 |
3.4.3 基于空芯光纤的气压传感器的制作与实验 | 第92-95页 |
3.5 基于弯曲单模光纤的高拉力敏感度传感器 | 第95-103页 |
3.5.1 基于弯曲单模光纤模式干涉仪的理论分析 | 第95-97页 |
3.5.2 基于弯曲单模光纤的传感器的制作与实验 | 第97-103页 |
3.6 本章小结 | 第103-106页 |
4 基于双芯光纤的传感器 | 第106-126页 |
4.1 引言 | 第106页 |
4.2 双芯光纤的耦合模理论 | 第106-111页 |
4.3 双芯光纤耦合系数的分析 | 第111-117页 |
4.4 基于非对称双芯光纤的传感器的理论分析 | 第117-121页 |
4.5 基于非对称双芯光纤传感器的实验 | 第121-125页 |
4.6 本章小结 | 第125-126页 |
5 非对称法布里珀罗腔的传感器 | 第126-142页 |
5.1 引言 | 第126页 |
5.2 非对称法布里珀罗干涉仪的理论分析 | 第126-131页 |
5.3 非对称法布里珀罗干涉仪的制作与实验 | 第131-134页 |
5.4 基于无芯光纤的非对称法布里珀罗干涉仪 | 第134-140页 |
5.5 本章小结 | 第140-142页 |
6 总结与展望 | 第142-146页 |
6.1 本论文主要的研究成果 | 第142-143页 |
6.2 下一步的工作展望 | 第143-146页 |
参考文献 | 第146-156页 |
作者简历及攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第156-160页 |
学位论文数据集 | 第160页 |