摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 光纤传感器 | 第9-10页 |
1.2.1 光纤传感器的研究背景及意义 | 第9页 |
1.2.2 光纤传感器的特点及分类 | 第9-10页 |
1.3 Inline干涉型光纤传感器 | 第10-12页 |
1.3.1 Inline马赫-曾德尔干涉型光纤传感器 | 第10-11页 |
1.3.2 Inline迈克尔逊干涉型光纤传感器 | 第11-12页 |
1.4 Inline马赫-曾德尔光纤传感器研究现状 | 第12-15页 |
1.4.1 花生锥结构光纤传感器研究现状 | 第12页 |
1.4.2 锥结构光纤传感器研究现状 | 第12-13页 |
1.4.3 偏芯结构光纤传感器研究现状 | 第13-14页 |
1.4.4 纤芯模式失配光纤传感器研究现状 | 第14-15页 |
1.5 本文主要研究内容及创新点 | 第15-17页 |
第二章 Inline马赫-曾德尔光纤传感器及光纤光栅传感原理 | 第17-28页 |
2.1 Inline马赫-曾德尔光纤传感器传感原理 | 第17-22页 |
2.1.1 模间干涉理论 | 第17-18页 |
2.1.2 花生锥结构的模式耦合分析 | 第18-19页 |
2.1.3 磁场传感原理 | 第19-21页 |
2.1.4 温度传感原理 | 第21-22页 |
2.2 光纤光栅的传感原理 | 第22-27页 |
2.2.1 FBG的传感原理 | 第22-25页 |
2.2.2 LPFG的传感原理 | 第25-27页 |
2.3 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 基于花生锥结构和多模光纤的传感器研究 | 第28-39页 |
3.1 传感结构的制作与传感原理 | 第28-32页 |
3.1.1 传感结构的设计与制作 | 第28-31页 |
3.1.2 传感结构的传感原理 | 第31-32页 |
3.2 基于花生锥结构和多模光纤的双参量传感器 | 第32-36页 |
3.2.1 磁场传感特性 | 第32-35页 |
3.2.2 温度传感特性 | 第35-36页 |
3.3 实验结果及分析 | 第36-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-39页 |
第四章 基于花生锥结构级联LPFG的传感器研究 | 第39-46页 |
4.1 传感结构的制作与传感原理 | 第39-41页 |
4.1.1 传感结构的设计与制作 | 第39-41页 |
4.1.2 传感结构的传感原理 | 第41页 |
4.2 基于花生锥结构级联LPFG的双参量传感器 | 第41-45页 |
4.2.1 磁场传感特性 | 第41-43页 |
4.2.2 温度传感特性 | 第43-45页 |
4.3 实验结果及分析 | 第45页 |
4.4 本章小结 | 第45-46页 |
第五章 基于光纤锥结构和花生锥结构级联FBG的传感器研究 | 第46-55页 |
5.1 传感结构的制作与传感原理 | 第46-50页 |
5.1.1 传感结构的设计与制作 | 第46-49页 |
5.1.2 传感结构的传感原理 | 第49-50页 |
5.2 基于光纤锥结构和花生锥结构级联FBG的双参量传感器 | 第50-53页 |
5.2.1 磁场传感特性 | 第50-51页 |
5.2.2 温度传感特性 | 第51-53页 |
5.3 实验结果及分析 | 第53-54页 |
5.4 本章小结 | 第54-55页 |
第六章 总结与展望 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-62页 |
发表论文和科研情况说明 | 第62-63页 |
致谢 | 第63页 |