致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1 绪论 | 第11-21页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 研究背景及意义 | 第12-13页 |
1.2.1 光纤传感器的应用 | 第12-13页 |
1.2.2 光纤传感器的研究意义 | 第13页 |
1.3 光纤传感器的国内外研究现状 | 第13-15页 |
1.3.1 国外光纤传感器的研究现状 | 第13-14页 |
1.3.2 国内光纤传感器的研究现状 | 第14-15页 |
1.4 光纤传感器的原理及分类 | 第15-19页 |
1.4.1 光纤传感器基本组成及原理 | 第15-16页 |
1.4.2 光纤传感器的分类 | 第16-19页 |
1.5 本文的主要研究工作 | 第19-21页 |
2 双芯光纤的耦合模式理论分析 | 第21-45页 |
2.1 芯光纤的结构及分类 | 第21-24页 |
2.2 光纤的耦合模方程 | 第24-29页 |
2.3 双芯光纤耦合模方程 | 第29-33页 |
2.4 双芯光纤的耦合特性分析 | 第33-44页 |
2.4.1 完全耦合 | 第38-40页 |
2.4.2 不完全耦合 | 第40-44页 |
2.5 本章小结 | 第44-45页 |
3 布拉格光纤光栅的特性分析 | 第45-53页 |
3.1 光纤光栅 | 第45-47页 |
3.1.1 光纤光栅的分类 | 第45-46页 |
3.1.2 光纤光栅的发展现状 | 第46-47页 |
3.2 光纤光栅的反射条件 | 第47页 |
3.3 单芯光纤光栅的耦合特性分析 | 第47-52页 |
3.4 本章小结 | 第52-53页 |
4 基于双芯光纤光栅的MZ型光纤传感器特性研究 | 第53-69页 |
4.1 布拉格光纤光栅的传感原理 | 第53-54页 |
4.2 MZ干涉仪的传感原理 | 第54-57页 |
4.2.1 光的相干理论 | 第54-55页 |
4.2.2 MZ干涉仪的干涉原理 | 第55-56页 |
4.2.3 MZ干涉仪的传感原理 | 第56-57页 |
4.3 双芯MZ干涉仪的传感理论分析 | 第57-59页 |
4.4 基于双芯光纤光栅的MZ型光纤传感器 | 第59-65页 |
4.4.1 传感系统设计 | 第63页 |
4.4.2 温度传感原理分析 | 第63-65页 |
4.5 双芯光纤光栅MZ型传感器温度传感仿真结果分析 | 第65-68页 |
4.6 本章小结 | 第68-69页 |
5 总结与展望 | 第69-71页 |
5.1 工作总结 | 第69-70页 |
5.2 展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-73页 |
作者简历 | 第73-75页 |
学位论文数据集 | 第75页 |