首页--工业技术论文--自动化技术、计算机技术论文--自动化技术及设备论文--自动化元件、部件论文--发送器(变换器)、传感器论文

基于安培力原理与溅射金膜的光纤激光磁场传感器

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-25页
    1.1 课题背景第9-10页
    1.2 光纤磁场传感器的分类第10-13页
        1.2.1 基于材料磁致伸缩特性的光纤磁场传感器第10-11页
        1.2.2 基于法拉第效应的光纤磁场传感器第11-12页
        1.2.3 基于磁流体型的光纤磁场传感器第12-13页
    1.3 光纤磁场传感器的结构分类第13-22页
        1.3.1 基于Mach-Zehnder原理的光纤磁场传感器第13-14页
        1.3.2 基于Fabry-Perot原理的光纤磁场传感器第14-16页
        1.3.3 基于Sagnac原理的光纤磁场传感器第16-17页
        1.3.4 基于Michelson原理的光纤磁场传感器第17-19页
        1.3.5 基于光纤光栅的磁场传感器第19-20页
        1.3.6 基于光纤激光器的磁场传感器第20-22页
    1.4 本课题中的光纤激光磁场传感器第22-23页
        1.4.1 波长解调型第22-23页
        1.4.2 拍频解调型第23页
    1.5 课题中的创新点和主要内容第23-25页
第二章 光纤激光器的基本原理理论及制备工艺第25-32页
    2.1 光纤激光器简述第25页
    2.2 单纵模DBR光纤激光器的设计原理第25-27页
    2.3 DBR光纤激光器的制备第27-28页
    2.4 退火处理第28-29页
    2.5 溅镀金膜工艺第29-31页
    2.6 本章小结第31-32页
第三章 光纤激光器的磁场传感研究第32-43页
    3.1 引言第32页
    3.2 光纤激光磁场传感器的原理第32-36页
        3.2.1 光纤中的双折射效应第32-34页
        3.2.2 光纤中的弹光效应第34-35页
        3.2.3 DBR光纤激光磁场传感器的原理第35-36页
    3.3 基于安培力和DBR光纤激光磁场传感器的原理分析第36-38页
    3.4 基于安培力和DBR光纤激光磁场传感器的实验分析第38-42页
    3.5 本章小结第42-43页
第四章 DBR光纤激光器增敏性探讨研究第43-46页
    4.1 DBR光纤激光器封装结构的增敏性探讨研究第43-44页
    4.2 DBR光纤激光器溅镀金膜工艺的增敏性探讨研究第44-45页
    4.3 本章小结第45-46页
第五章 总结第46-47页
参考文献第47-50页
攻读硕士学位期间发表论文第50页
项目课题情况第50-51页
致谢第51页

论文共51页,点击 下载论文
上一篇:基于参量谱估计的光纤布里渊散射谱分析
下一篇:浅析印尼海洋经济发展与中印尼未来合作