摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-22页 |
1.1 研究的背景及意义 | 第9-11页 |
1.2 光子晶体光纤简介 | 第11-15页 |
1.2.1 光子晶体光纤的发展史 | 第11-12页 |
1.2.2 光子晶体光纤分类 | 第12-13页 |
1.2.3 光子晶体光纤主要性质 | 第13-15页 |
1.3 光子晶体光纤传感技术研究进展 | 第15-19页 |
1.3.1 干涉型光子晶体光纤传感器 | 第15-17页 |
1.3.2 光子晶体光纤光栅传感器 | 第17-18页 |
1.3.3 液体填充光子晶体光纤传感器 | 第18-19页 |
1.4 石墨烯简介 | 第19-20页 |
1.4.1 石墨烯结构 | 第19页 |
1.4.2 石墨烯性能 | 第19-20页 |
1.5 本文主要研究内容及章节安排 | 第20-22页 |
2 光子晶体光纤与单模光纤锥形结构的制作 | 第22-32页 |
2.1 实验材料及仪器 | 第22-24页 |
2.2 马赫-曾德尔干涉仪原理 | 第24-27页 |
2.3 光子晶体光纤与普通单模光纤熔接实验 | 第27-29页 |
2.4 光子晶体光纤与单模光纤拉锥熔接实验 | 第29-31页 |
2.5 本章小结 | 第31-32页 |
3 基于石墨烯纳米涂层光子晶体光纤的制作 | 第32-37页 |
3.1 石墨烯的制备 | 第32-35页 |
3.2 石墨烯涂层光子晶体光纤的制作 | 第35-36页 |
3.3 本章小结 | 第36-37页 |
4 石墨烯纳米涂层光子晶体光纤对H_2S气体的气敏性能检测 | 第37-48页 |
4.1 引言 | 第37页 |
4.2 不同浓度H_2S的制备与收集 | 第37-38页 |
4.3 传感器气敏系统设计 | 第38-39页 |
4.4 传感器对H_2S敏感性能的研究 | 第39-42页 |
4.4.1 传感器灵敏度测试 | 第39-41页 |
4.4.2 传感器响应-恢复时间 | 第41页 |
4.4.3 传感器稳定性测试 | 第41-42页 |
4.5 石墨烯纳米涂层掺Cu粒子气敏性能的研究 | 第42-47页 |
4.5.1 传感器灵敏度测试 | 第44-45页 |
4.5.2 传感器响应-恢复时间 | 第45-46页 |
4.5.3 传感器气体选择性 | 第46-47页 |
4.6 气敏机理分析 | 第47页 |
4.7 本章小结 | 第47-48页 |
5 结论和展望 | 第48-50页 |
5.1 结论 | 第48页 |
5.2 展望 | 第48-50页 |
致谢 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-56页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果 | 第56-57页 |