摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-28页 |
1.1 课题背景及意义 | 第9页 |
1.2 石英光纤的空间应用 | 第9-14页 |
1.2.1 光纤及其分类 | 第9-11页 |
1.2.2 光纤的损耗方式 | 第11-13页 |
1.2.3 石英光纤的空间应用环境 | 第13-14页 |
1.3 石英光纤的辐照效应 | 第14-19页 |
1.4 石英光纤的辐照损伤机理 | 第19-26页 |
1.5 主要研究目的与内容 | 第26-28页 |
第2章 试验材料、设备与方法 | 第28-34页 |
2.1 试验样品 | 第28-29页 |
2.2 试验设备与方法 | 第29-34页 |
2.2.1 辐照设备与方案 | 第29-30页 |
2.2.2 分析测试设备与方法 | 第30-34页 |
第3章 “熊猫”型石英保偏光纤空间辐照效应 | 第34-47页 |
3.1 辐照试验方案的确定 | 第34-41页 |
3.1.1 光纤陀螺的在轨服役环境分析 | 第34-35页 |
3.1.2 近地轨道带电粒子能谱的特点 | 第35-36页 |
3.1.3 电子辐照参数的选择 | 第36-39页 |
3.1.4 质子辐照参数的选择 | 第39-41页 |
3.2 电子辐照效应 | 第41-42页 |
3.3 质子辐照效应 | 第42-43页 |
3.4 石英光纤的退火效应 | 第43-45页 |
3.4.1 电子辐照后的退火效应 | 第43-44页 |
3.4.2 质子辐照后的退火效应 | 第44-45页 |
3.5 本章小结 | 第45-47页 |
第4章 “熊猫”型石英保偏光纤的辐照损伤机理分析 | 第47-64页 |
4.1 光纤辐照诱导损耗的 Si-OH 机制 | 第47-55页 |
4.1.1 E'和 NBOHC 的形成 | 第48-53页 |
4.1.2 Si-OH 的形成 | 第53-54页 |
4.1.3 电子与质子辐照形成 Si-OH 机理比较 | 第54-55页 |
4.2 光纤诱导损耗的 H2吸收机制 | 第55-60页 |
4.2.1 辐照涂覆层中 H 的形成 | 第55-56页 |
4.2.2 辐照增强扩散效应 | 第56-58页 |
4.2.3 H2振动吸收的可逆特性 | 第58-60页 |
4.3 微弯损耗与温度的关系 | 第60-62页 |
4.4 本章小结 | 第62-64页 |
结论 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-71页 |
致谢 | 第71页 |