摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第13-27页 |
1.1 研究背景及意义 | 第13-15页 |
1.2 磁流体微观结构及光学特性的国内外研究现状 | 第15-20页 |
1.2.1 磁流体微观结构的研究 | 第15-17页 |
1.2.2 磁流体光学特性的研究 | 第17-20页 |
1.3 光纤FP传感器的研究现状 | 第20-23页 |
1.3.1 本征型光纤FP传感器发展概述 | 第21-22页 |
1.3.2 非本征型光纤FP传感器发展概述 | 第22-23页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第23-27页 |
1.4.1 研究的主要内容 | 第23-24页 |
1.4.2 章节安排 | 第24-27页 |
第2章 磁流体微观结构理论分析及实验研究 | 第27-69页 |
2.1 磁流体微观结构的理论分析 | 第27-36页 |
2.1.1 磁性粒子的磁偶极子模型 | 第28-29页 |
2.1.2 磁流体势能分析 | 第29-32页 |
2.1.3 基于Monte Carlo方法的磁流体微观结构模型的建立 | 第32-33页 |
2.1.4 基于Monte Carlo方法模拟的关键问题 | 第33-36页 |
2.2 基于Monte Carlo的磁流体微观结构模拟分析 | 第36-50页 |
2.2.1 二维微观结构模拟分析 | 第37-42页 |
2.2.2 三维微观结构模拟分析 | 第42-50页 |
2.3 磁流体的微观结构与磁场及温度变化关系的实验研究 | 第50-67页 |
2.3.1 实验系统的设计与搭建 | 第50-58页 |
2.3.2 磁流体薄膜的制备 | 第58-63页 |
2.3.3 微观结构与磁场、温度关系的实验 | 第63-67页 |
2.4 实验与理论对比 | 第67-68页 |
2.5 本章小结 | 第68-69页 |
第3章 磁流体光学特性的理论分析及实验研究 | 第69-91页 |
3.1 理论分析 | 第69-79页 |
3.1.1 米氏散射理论 | 第69-71页 |
3.1.2 基于Monte Carlo方法的光学特性模拟模型的建立 | 第71-75页 |
3.1.3 磁流体光学透射特性模拟结果 | 第75-79页 |
3.2 实验设计与搭建 | 第79-87页 |
3.2.1 磁流体光学特性研究实验系统 | 第79-84页 |
3.2.2 磁流体光学特性的实验结果 | 第84-87页 |
3.3 实验与理论对比 | 第87-90页 |
3.4 本章小结 | 第90-91页 |
第4章 光纤FP传感器的基础研究 | 第91-109页 |
4.1 光纤FP传感器的基本原理 | 第91-93页 |
4.1.1 光纤FP干涉仪的基本原理 | 第91-92页 |
4.1.2 低精细度FP干涉仪 | 第92-93页 |
4.2 非本征的光纤FP传感器的设计 | 第93-99页 |
4.2.1 传感器的结构设计 | 第94-96页 |
4.2.2 原理分析及仿真结果 | 第96-99页 |
4.3 传感器的制作及结果讨论 | 第99-107页 |
4.3.1 实验装置 | 第100-101页 |
4.3.2 空气腔光纤FP传感器的制作 | 第101-102页 |
4.3.3 实验结果与讨论 | 第102-107页 |
4.4 本章小结 | 第107-109页 |
第5章 具有温度补偿的磁流体填充光纤FP传感器 | 第109-119页 |
5.1 传感器的结构 | 第109-110页 |
5.2 理论分析 | 第110-112页 |
5.2.1 磁流体填充的光纤FP传感器的干涉模型分析 | 第110-111页 |
5.2.2 FBG的基础理论 | 第111页 |
5.2.3 传感原理分析 | 第111-112页 |
5.3 磁流体填充的光纤FP传感器输出光谱信号的峰值搜索方法研究 | 第112-116页 |
5.3.1 提取有效信号区域 | 第113-114页 |
5.3.2 光谱信号滤波 | 第114-115页 |
5.3.3 峰值检测与提取 | 第115-116页 |
5.4 具有温度补偿的磁流体填充光纤FP传感器数值仿真结果及讨论 | 第116-117页 |
5.5 本章小结 | 第117-119页 |
第6章 结论与展望 | 第119-123页 |
6.1 结论 | 第119-120页 |
6.2 创新点 | 第120-121页 |
6.3 展望 | 第121-123页 |
参考文献 | 第123-131页 |
致谢 | 第131-133页 |
攻读博士学位期间发表的论文 | 第133-135页 |
攻读博士学位期间申请的专利及主要科研 | 第135页 |