摘要 | 第1-14页 |
ABSTRACT | 第14-17页 |
第一章 绪论 | 第17-41页 |
·课题背景 | 第17-19页 |
·飞秒激光微加工技术简介 | 第19-20页 |
·飞秒激光制备光纤光栅的方法 | 第20-24页 |
·飞秒激光逐点法刻写LPFG的研究现状 | 第24-30页 |
·在普通单模光纤上制备LPFG | 第24-26页 |
·在光敏光纤上刻写LPFG | 第26-28页 |
·在光子晶体光纤上刻写LPFG | 第28页 |
·结构长周期光栅 | 第28-30页 |
·飞秒激光制备微型光纤干涉仪传感器的研究现状 | 第30-37页 |
·微型光纤F-P干涉传感器 | 第30-33页 |
·微型光纤M-Z干涉传感器 | 第33-37页 |
·飞秒写制光纤传感器的传感特性 | 第37页 |
·本论文的主要工作及创新点 | 第37-41页 |
·主要工作内容 | 第37-39页 |
·主要创新点 | 第39-41页 |
第二章 飞秒激光诱导透明固体电介质折射率改变的机理 | 第41-57页 |
·飞秒激光与透明固体电介质的相互作用 | 第41-45页 |
·光致电离 | 第41-42页 |
·雪崩电离 | 第42-43页 |
·等离子体形成 | 第43-44页 |
·自聚焦效应 | 第44-45页 |
·飞秒激光诱导折射率改变的机理 | 第45-47页 |
·热模型 | 第45-46页 |
·色心模型 | 第46页 |
·结构改变 | 第46页 |
·微爆模型 | 第46-47页 |
·飞秒激光对光纤布拉格光栅的曝光实验研究 | 第47-55页 |
·实验装置与结果 | 第47-50页 |
·理论分析与结果讨论 | 第50-54页 |
·结论 | 第54-55页 |
·本章小结 | 第55-57页 |
第三章 应用近红外飞秒激光脉冲刻写长周期光纤光栅 | 第57-71页 |
·近红外飞秒激光系统介绍 | 第57-58页 |
·应用近红外飞秒激光在单模光纤内直写LPFG | 第58-69页 |
·实验装置 | 第58-60页 |
·实验装置系统的设计 | 第60-64页 |
·刻写工艺 | 第64页 |
·实验结果及分析 | 第64-69页 |
·本章小结 | 第69-71页 |
第四章 飞秒激光逐点法刻写的LPFG的理论分析 | 第71-95页 |
·长周期光纤光栅的理论分析方法 | 第71-80页 |
·纤芯基模和包层模的有效折射率及传输常数 | 第72-74页 |
·纤芯基模和包层模的场分布 | 第74-76页 |
·耦合系数 | 第76-77页 |
·耦合模方程 | 第77-78页 |
·光谱仿真 | 第78-80页 |
·飞秒激光逐点法刻写的LPFG的折射率分布函数 | 第80-86页 |
·横向折射率轮廓 | 第81-83页 |
·轴向折射率分布 | 第83-85页 |
·折射率分布函数 | 第85页 |
·分析方法 | 第85-86页 |
·矩形折射率调制LPFG的光谱特征 | 第86-90页 |
·耦合模方程 | 第86-88页 |
·仿真结果 | 第88-89页 |
·高次谐波对光栅光谱的影响 | 第89页 |
·占空比对光栅光谱的影响 | 第89-90页 |
·横向折变非均匀的LPFG的理论分析方法 | 第90-93页 |
·多层圆均匀光波导 | 第90-91页 |
·折射率扇环离散法 | 第91-92页 |
·模式耦合理论 | 第92-93页 |
·横向折变轮廓中心偏离光纤中心对光谱的影响 | 第93-94页 |
·本章小结 | 第94-95页 |
第五章 飞秒激光刻写的LPFG的温度和折射率传感特性 | 第95-111页 |
·温度传感特性 | 第95-102页 |
·谐振波长的温度传感特性 | 第95-97页 |
·损耗峰强度的温度特性 | 第97-98页 |
·温度特性实验 | 第98-102页 |
·高温特性实验 | 第102页 |
·折射率传感特性 | 第102-108页 |
·折射率传感理论及灵敏度分析 | 第102-104页 |
·液体浓度测量实验 | 第104-105页 |
·LPFG折射率测量的增敏方法 | 第105-108页 |
·本章小结 | 第108-111页 |
第六章 论文总结及展望 | 第111-114页 |
参考文献 | 第114-130页 |
致谢 | 第130-131页 |
博士在读期间发表论文和科研情况说明 | 第131-132页 |
附件 | 第132-143页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第143页 |