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基于BGO晶体的光学电场传感器设计与实现

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-17页
    1.1 课题研究背景第9-10页
    1.2 光学电场传感器研究意义第10-11页
    1.3 光学电场传感器分类及研究现状第11-15页
        1.3.1 光电式球形电场传感器第11页
        1.3.2 集成光波导型电场传感器第11-12页
        1.3.3 基于Pockels电光效应的光学电场传感器第12-14页
        1.3.4 几种光学电场传感器优缺点比较第14页
        1.3.5 光学电场传感器存在的主要问题第14-15页
    1.4 本文主要研究内容第15-17页
第2章 晶体线性电光效应机理分析第17-25页
    2.1 Pockels电光效应定义第17-18页
    2.2 具有Pockels效应电光晶体材料第18-20页
        2.2.1 晶体的对称性和分类第18页
        2.2.2 电光晶体材料的选择第18-20页
    2.3 BGO晶体电光效应第20-24页
        2.3.1 折射率椭球第20页
        2.3.2 BGO晶体电光效应数学表达第20-24页
    2.4 本章小结第24-25页
第3章 光学电场传感器设计第25-32页
    3.1 光学电场传感器一般结构第25-26页
    3.2 光学电场传感器工作原理与数学模型第26-30页
        3.2.1 光学电场传感器工作原理第26页
        3.2.2 光学电场传感器的数学模型第26-30页
    3.3 光路结构设计第30-31页
    3.4 本章小结第31-32页
第4章 基于BGO晶体的光学电场传感器实现第32-42页
    4.1 晶体形状的选择第32-33页
    4.2 波片选择第33-36页
        4.2.1 波片基本原理第33-34页
        4.2.2 波片材料第34页
        4.2.3 波片种类第34-36页
        4.2.4 波片仿真第36页
    4.3 光纤准直器第36-39页
    4.4 光电探测器第39-41页
    4.5 本章小结第41-42页
第5章 光学电场传感器实验研究及应用第42-53页
    5.1 电场传感器的信号处理第42-44页
        5.1.1 单光路交直流相除法第42页
        5.1.2 基于Labview微机信号处理系统实现第42-44页
    5.2 实验验证第44-46页
    5.3 温度稳定性分析第46-48页
    5.4 光学电场传感器应用第48-52页
        5.4.1 理论分析第48-50页
        5.4.2 实验研究第50-52页
    5.5 本章小结第52-53页
第6章 总结与展望第53-55页
    6.1 本文总结第53-54页
    6.2 展望第54-55页
参考文献第55-60页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第60-61页
攻读硕士学位期间参加的科研工作第61-62页
致谢第62页

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