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基于多模光纤模间干涉的传感与解调特性研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 课题研究的目的与意义第10页
    1.2 光纤传感技术概述第10-12页
    1.3 多模光纤模间干涉型传感器的研究进展第12-16页
    1.4 论文的主要研究内容第16-18页
第2章 模间干涉型传感器的原理第18-28页
    2.1 相位调制型光纤传感器的干涉原理第18-21页
        2.1.1 迈克尔逊干涉型光纤传感器第18-19页
        2.1.2 法布里-珀罗干涉型光纤传感器第19-20页
        2.1.3 萨格纳克干涉型光纤传感器第20页
        2.1.4 马赫曾德干涉型光纤传感器第20-21页
    2.2 全光纤马赫曾德干涉原理第21-24页
    2.3 光纤的色散及热光效应第24-26页
    2.4 全光纤马赫曾德干涉型传感器温度传感原理第26-27页
    2.5 本章小结第27-28页
第3章 全光纤模间干涉型结构数值分析第28-60页
    3.1 全光纤模间干涉的基本参数第28-29页
    3.2 芯径失配-错位型全光纤MZI传感器第29-37页
        3.2.1 模式分析第30-31页
        3.2.2 传感单模光纤长度对透射谱的影响第31-33页
        3.2.3 多模光纤长度对透射谱的影响第33-34页
        3.2.4 错位量对透射谱的影响第34-37页
    3.3 凸锥-错位型全光纤MZI传感器第37-46页
        3.3.1 模式分析第38-39页
        3.3.2 传感多模光纤长度对透射谱的影响第39-40页
        3.3.3 凸锥区长度对透射谱的影响第40-42页
        3.3.4 凸锥区束腰直径对透射谱的影响第42-43页
        3.3.5 凸锥区轮廓陡峭程度对透射谱的影响第43-44页
        3.3.6 错位量对透射谱的影响第44-46页
    3.4 芯径失配-错位-芯径失配型全光纤MZI传感器第46-54页
        3.4.1 模式分析第46-48页
        3.4.2 传感多模光纤长度对透射谱的影响第48-49页
        3.4.3 多模光纤长度对透射谱的影响第49-50页
        3.4.4 错位量对透射谱的影响第50-54页
    3.5 全光纤MZI解调特性第54-59页
        3.5.1 芯径失配-错位-芯径失配型全光纤MZI滤波器特性第54-56页
        3.5.2 凸锥-错位型全光纤MZI滤波器特性第56-58页
        3.5.3 芯径失配-错位型全光纤MZI滤波器特性第58-59页
    3.6 本章小结第59-60页
第4章 多模光纤模间干涉实验研究第60-78页
    4.1 光纤模式激发/耦合结构制备第60-62页
        4.1.1 芯径失配型结构制备第60页
        4.1.2 错位型结构制备第60-61页
        4.1.3 凸锥型结构制备第61-62页
    4.2 芯径失配-错位型全光纤MZI传感器温度传感实验研究第62-67页
    4.3 凸锥-错位型全光纤MZI传感器温度传感实验研究第67-72页
    4.4 模间干涉型边带滤波解调FBG实验研究第72-77页
    4.5 本章小结第77-78页
结论第78-79页
参考文献第79-85页
攻读硕士学位期间所发表的学术论文第85-87页
致谢第87页

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