摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-9页 |
1 绪论 | 第9-25页 |
·光纤传感器的特点及分类 | 第9-10页 |
·相位调制型光纤传感器 | 第10-15页 |
·Mach-Zehnder 干涉型光纤传感器 | 第10-12页 |
·Sagnac 干涉型光纤传感器 | 第12-14页 |
·Fabry-Perot 干涉型光纤传感器 | 第14-15页 |
·光纤F-P 干涉传感器的分类、制作及应用 | 第15-23页 |
·本征型光纤F-P 干涉传感器 | 第15-18页 |
·非本征型光纤F-P 干涉传感器 | 第18-20页 |
·在线型光纤F-P 干涉传感器 | 第20-23页 |
·课题研究的意义及主要内容 | 第23-25页 |
2 光子晶体光纤 | 第25-36页 |
·光子晶体光纤的概念 | 第25-26页 |
·光子晶体光纤的导光原理 | 第26-28页 |
·折射率引导型光子晶体光纤的导光原理 | 第26-27页 |
·光子带隙光纤的导光原理 | 第27-28页 |
·光子晶体光纤的特性 | 第28-32页 |
·折射率引导型光子晶体光纤的特性 | 第28-31页 |
·光子带隙光纤的特性 | 第31-32页 |
·光子晶体光纤在传感领域的应用 | 第32-35页 |
·改变空气孔性质 | 第32-33页 |
·基于光子晶体光纤的新型传感器件 | 第33-35页 |
·本章小结 | 第35-36页 |
3 光纤F-P 干涉传感器的基本原理 | 第36-55页 |
·光纤F-P 干涉传感器的干涉模型 | 第36-38页 |
·MFFPI 的基本原理 | 第38-43页 |
·熔接型光子晶体光纤F-P 干涉传感器的基本原理 | 第43-45页 |
·光子晶体光纤F-P 干涉传感器的环境响应特性 | 第45-49页 |
·温度响应特性 | 第45-48页 |
·折射率响应特性 | 第48-49页 |
·光纤F-P 干涉传感器信号解调技术 | 第49-54页 |
·谱峰追踪法 | 第49-50页 |
·频域解调法 | 第50-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
4 飞秒激光加工的微光纤F-P 干涉传感器 | 第55-86页 |
·飞秒激光加工的机理和特点 | 第55-58页 |
·飞秒激光加工微光纤F-P 干涉传感器 | 第58-66页 |
·飞秒激光加工系统 | 第59-60页 |
·MFFPI 的设计及制作 | 第60-63页 |
·微光纤F-P 干涉传感器输出干涉谱分析 | 第63-66页 |
·飞秒激光加工的高对比度单模光纤MFFPI | 第66-72页 |
·影响飞秒激光加工的因素 | 第66-69页 |
·飞秒激光加工系统的改进措施 | 第69-71页 |
·高对比度单模光纤MFFPI | 第71-72页 |
·飞秒激光加工的MFFPI 环境响应特性 | 第72-84页 |
·轴向应变特性 | 第72-77页 |
·温度特性 | 第77-80页 |
·折射率特性 | 第80-83页 |
·复用特性 | 第83-84页 |
·本章小结 | 第84-86页 |
5 光子晶体光纤F-P 干涉传感器 | 第86-105页 |
·光子晶体光纤与单模光纤接续损耗的研究 | 第86-92页 |
·模场面积不匹配因素导致的接续损耗 | 第86-87页 |
·空气孔的塌陷 | 第87-88页 |
·低损耗熔接光子晶体光纤与单模光纤的理论 | 第88-89页 |
·低损耗熔接光子晶体光纤与单模光纤的实验 | 第89-92页 |
·TIR-PCF 本征不对称F-P 干涉传感器 | 第92-94页 |
·TIR-PCF 本征不对称F-P 干涉传感器的设计及制作 | 第92-93页 |
·基于TIR-PCF 的本征不对称F-P 传感器温度特性 | 第93-94页 |
·基于TIR-PCF 的端面型F-P 干涉传感器 | 第94-104页 |
·基于TIR-PCF 的端面型F-P 传感器设计及制作 | 第95-100页 |
·基于TIR-PCF 的端面型F-P 干涉传感器折射率特性 | 第100-102页 |
·基于TIR-PCF 的端面型F-P 干涉传感器温度特性 | 第102-104页 |
·本章小结 | 第104-105页 |
6 全文总结与展望 | 第105-107页 |
·基本内容总结 | 第105-106页 |
·论文创新点 | 第106页 |
·论文不足之处及进一步研究计划 | 第106-107页 |
致谢 | 第107-108页 |
参考文献 | 第108-117页 |
附录 | 第117-118页 |
A. 作者在攻读博士学位期间发表的论文目录 | 第117-118页 |
B. 作者在攻读博士学位期间申请专利目录 | 第118页 |