DBR光纤激光器拍频技术及其应用--色散测量与应力传感
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第一章 绪论 | 第8-18页 |
1.1 课题研究的目的和意义 | 第8-9页 |
1.2 色散测量的基本技术概述 | 第9-12页 |
1.2.1 时延法 | 第9-10页 |
1.2.2 干涉法 | 第10-11页 |
1.2.3 相移法 | 第11-12页 |
1.3 现有色散测量技术存在的问题 | 第12-13页 |
1.4 光纤激光器拍频技术 | 第13-14页 |
1.5 基于激光拍频的传感测量技术 | 第14-15页 |
1.6 论文的主要工作及全文安排 | 第15-18页 |
第二章 光纤激光器的基本原理与激光拍频 | 第18-34页 |
2.1 掺铒光纤中铒离子的能级结构 | 第18-20页 |
2.2 光纤光栅的基本原理 | 第20-21页 |
2.3 光纤激光器原理与基本结构 | 第21-24页 |
2.3.1 光纤激光器腔镜的选择 | 第21-23页 |
2.3.2 光纤激光器的基本结构 | 第23-24页 |
2.4 光纤激光器的纵模理论 | 第24-29页 |
2.4.1 激光纵模的输出 | 第25-26页 |
2.4.2 光纤激光器烧孔问题与多纵模拍频 | 第26-29页 |
2.5 DBR光纤激光器拍频的结构设计 | 第29-32页 |
2.5.1 短腔DBR光纤激光器拍频 | 第29-31页 |
2.5.2 长腔DBR光纤激光器拍频 | 第31-32页 |
2.6 稳定拍频信号的方法 | 第32-33页 |
2.7 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 基于光纤激光多纵模拍频的色散测量技术 | 第34-40页 |
3.1 线性腔多纵模激光色散测量的实验装置 | 第34-36页 |
3.2 线性腔多纵模激光色散测量的实验结果 | 第36-37页 |
3.3 创新点说明 | 第37-38页 |
3.4 实验结果与讨论 | 第38页 |
3.5 本章小结 | 第38-40页 |
第四章 基于光纤激光多纵模拍频的色散腔传感技术 | 第40-46页 |
4.1 常见的基于DBR激光拍频传感技术 | 第40-41页 |
4.1.1 常见的DBR光纤激光传感结构 | 第40-41页 |
4.1.2 改进型DBR光纤激光传感结构 | 第41页 |
4.2 传统激光拍频传感存在的问题 | 第41-42页 |
4.3 色散腔多纵模激光应力传感器的实验装置 | 第42-43页 |
4.4 色散腔多纵模激光应力传感器的实验结果 | 第43-44页 |
4.5 实验结果与讨论 | 第44-45页 |
4.6 本章小结 | 第45-46页 |
第五章 总结与展望 | 第46-50页 |
5.1 总结 | 第46-47页 |
5.2 展望 | 第47-50页 |
参考文献 | 第50-58页 |
致谢 | 第58-60页 |
攻读硕士期间研究成果 | 第60-63页 |