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基于飞秒激光加工的微结构光纤传感器件制备

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第1章 绪论第9-16页
    1.1 课题研究的目的与意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-14页
        1.2.1 飞秒激光加工的研究现状第10-12页
        1.2.2 光纤传感器件的研究现状第12-14页
    1.3 本文的主要研究内容第14-16页
第2章 光纤微加工传感技术的理论基础第16-27页
    2.1 飞秒激光加工的作用机理第16-19页
        2.1.1 雪崩电离第17-18页
        2.1.2 多光子电离第18页
        2.1.3 飞秒激光的加工特点第18-19页
    2.2 光纤F-P传感器原理第19-21页
        2.2.1 光学F-P干涉仪的数学模型第20页
        2.2.2 激光加工F-P温度传感原理第20-21页
    2.3 光纤光栅基本传感原理第21-26页
        2.3.1 光纤光栅应变传感模型第22-25页
        2.3.2 光纤光栅氢气传感器原理第25-26页
    2.4 本章小结第26-27页
第3章 基于飞秒激光的微结构器件的制备第27-53页
    3.1 飞秒激光器的基础加工第27-34页
        3.1.1 飞秒激光加工系统概要第27-30页
        3.1.2 飞秒激光的基础实验第30-34页
    3.2 F-P温度传感器的制备第34-44页
        3.2.1 液体辅助飞秒激光制备第34-38页
        3.2.2 F-P微结构的制备第38-44页
    3.3 光纤光栅氢气传感器的制备第44-52页
        3.3.1 微结构的制备第44-48页
        3.3.2 敏感膜的制备第48-52页
    3.4 本章小结第52-53页
第4章 微结构光纤传感器件的应用第53-66页
    4.1 微结构F-P温度传感器的应用第53-58页
        4.1.1 温度测试系统搭建第53-54页
        4.1.2 实验结果分析第54-58页
        4.1.3 实验小结与改进第58页
    4.2 微结构光纤光栅氢气传感器的应用第58-64页
        4.2.1 氢气测试系统搭建第58-59页
        4.2.2 实验结果分析第59-64页
        4.2.3 实验小结与改进第64页
    4.3 本章小结第64-66页
第5章 总结与展望第66-68页
    5.1 全文总结第66页
    5.2 创新点第66-67页
    5.3 前景展望第67-68页
致谢第68-69页
参考文献第69-73页
攻读硕士学位期间发表的论文及参与的科研项目第73页

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