首页--工业技术论文--自动化技术、计算机技术论文--自动化技术及设备论文--自动化元件、部件论文--发送器(变换器)、传感器论文

基于粗锥型光子晶体光纤马赫—曾德尔干涉传感研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-15页
    1.1 课题研究背景及意义第9页
    1.2 干涉型光纤传感器第9-11页
    1.3 马赫-曾德尔型曲率和应变光纤传感器的研究现状第11-13页
        1.3.1 国外Mach-Zehnder型曲率和应变光纤传感器研究现状第11-12页
        1.3.2 国内Mach-Zehnder型曲率和应变光纤传感器研究现状第12-13页
    1.4 论文内容及章节安排第13-15页
第2章 干涉型光子晶体光纤传感特性第15-24页
    2.1 引言第15页
    2.2 光子晶体光纤的分类及特性第15-16页
    2.3 马赫-曾德尔干涉型传感器基本原理第16-18页
    2.4 光子晶体光纤的传输模式第18-23页
        2.4.1 光子晶体光纤的基本传输模式分析第18-22页
        2.4.2 不同光纤直径的PCF传输模式分析第22-23页
    2.5 本章小结第23-24页
第3章 基于直接熔接-粗锥型PCF传感器曲率与应变实验第24-38页
    3.1 引言第24页
    3.2 传感器的传感原理及制备第24-29页
        3.2.1 直接熔接-粗锥型PCF传感器的传感原理第24-26页
        3.2.2 直接熔接-粗锥型PCF传感器的制备第26-27页
        3.2.3 直接熔接-粗锥型PCF传感器传输光谱的频谱分析第27-29页
    3.3 曲率传感特性第29-33页
        3.3.1 实验原理第29-30页
        3.3.2 曲率实验结果与分析第30-33页
    3.4 应变传感特性第33-37页
        3.4.1 实验原理第33-34页
        3.4.2 应变实验结果与分析第34-37页
    3.5 本章小结第37-38页
第4章 基于错位熔接-粗锥型PCF传感器曲率与应变实验第38-59页
    4.1 引言第38页
    4.2 传感器的传感原理及制备第38-42页
        4.2.1 错位熔接-粗锥型PCF传感器的传感原理第38-39页
        4.2.2 错位熔接-粗锥型PCF传感器的制备第39-40页
        4.2.3 错位熔接-粗锥型PCF传感器传输光谱的频谱分析第40-42页
    4.3 曲率传感特性第42-54页
        4.3.1 实验原理第42-44页
        4.3.2 曲率实验结果与分析第44-54页
    4.4 应变传感特性第54-58页
        4.4.1 实验原理第54页
        4.4.2 应变实验结果与分析第54-58页
    4.5 本章小结第58-59页
第5章 基于腐蚀-粗锥型PCF传感器曲率与应变实验第59-69页
    5.1 引言第59页
    5.2 传感器的传感原理及制备第59-62页
        5.2.1 腐蚀-粗锥型PCF传感器的传感原理第59页
        5.2.2 腐蚀-粗锥型PCF传感器的制备第59-61页
        5.2.3 腐蚀-粗锥型PCF传感器传输光谱的频谱分析第61-62页
    5.3 应变传感特性第62-64页
        5.3.1 实验原理第62-63页
        5.3.2 应变实验结果与分析第63-64页
    5.4 曲率传感特性第64-67页
        5.4.1 实验原理第64-65页
        5.4.2 凹向弯曲时曲率实验结果与分析第65-66页
        5.4.3 凸向弯曲时曲率实验结果与分析第66-67页
    5.5 本章小结第67-69页
结论第69-70页
参考文献第70-76页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第76-77页
致谢第77页

论文共77页,点击 下载论文
上一篇:嵌入式技术的心电检测系统的研究与实现
下一篇:运动控制技术在扩径机上的应用