摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第12-36页 |
1.1 光纤传感器的研究进展 | 第12-25页 |
1.1.1 光栅式光纤传感器 | 第14-18页 |
1.1.2 干涉式光纤传感器 | 第18-22页 |
1.1.3 谐振式光纤传感器 | 第22-25页 |
1.2 飞秒激光在光纤传感器加工上的应用 | 第25-30页 |
1.3 光子晶体光纤的特性 | 第30-32页 |
1.4 本论文主要研究内容与创新点 | 第32-36页 |
第2章 飞秒激光制备光子晶体光纤干涉式传感器 | 第36-78页 |
2.1 飞秒激光加工特点 | 第36-41页 |
2.2 光纤 MZI 传感器基本原理 | 第41-48页 |
2.2.1 光纤 MZI 传感器基本原理 | 第41-45页 |
2.2.2 光纤 MZI 传感器折射率传感机理 | 第45-46页 |
2.2.3 光纤 MZI 传感器温度传感机理 | 第46-47页 |
2.2.4 光纤 MZI 传感器应变传感机理 | 第47-48页 |
2.3 飞秒激光加工光子晶体光纤孔穴式 MZI 传感器 | 第48-77页 |
2.3.1 基于光子晶体光纤的 MZI 传感器结构及工作原理 | 第49-50页 |
2.3.2 光子晶体光纤单孔式 MZI 传感器的加工 | 第50-61页 |
2.3.2.1 加工传感器的实验条件 | 第50-52页 |
2.3.2.2 加工激光烧蚀前的 MZI 传感器 | 第52-53页 |
2.3.2.3 激光烧蚀加工单孔式 MZI 传感器 | 第53-59页 |
2.3.2.4 激光加工光纤传感器的实验结果分析 | 第59-61页 |
2.3.3 单孔式 MZI 传感器折射率传感测试 | 第61-64页 |
2.3.4 单孔式 MZI 传感器应变测试 | 第64-69页 |
2.3.5 单孔式 MZI 传感器腐蚀实验 | 第69-73页 |
2.3.6 双孔式 MZI 传感器的加工 | 第73-75页 |
2.3.7 双孔式 MZI 传感器折射率传感测试 | 第75-77页 |
2.4 本章小结 | 第77-78页 |
第3章 熔融-连接法制备全光纤迈克尔逊干涉式传感器 | 第78-106页 |
3.1 光纤 MI 传感器基本原理 | 第78-84页 |
3.1.1 光纤 MI 传感器基本原理 | 第78-80页 |
3.1.2 光纤 MI 传感器折射率传感机理 | 第80-81页 |
3.1.3 光纤 MI 传感器温度传感机理 | 第81-82页 |
3.1.4 光纤 MI 传感器液位传感机理 | 第82-84页 |
3.2 熔融-连接法制备光纤 MI 传感器 | 第84-91页 |
3.2.1 花生锥式光纤 MI 传感器的结构及工作原理 | 第84-87页 |
3.2.2 花生锥式光纤 MI 传感器的制备 | 第87-88页 |
3.2.3 温度传感测试 | 第88-91页 |
3.3 三明治式(S-M-S)多模光纤 MI 传感器 | 第91-104页 |
3.3.1 三明治式(S-M-S)多模光纤 MI 传感器的结构与工作原理 | 第91-96页 |
3.3.2 液位测试 | 第96-101页 |
3.3.3 折射率测试 | 第101-104页 |
3.4 本章小结 | 第104-106页 |
第4章 CO_2激光制备光纤干涉式传感器 | 第106-126页 |
4.1 CO_2激光加工特点 | 第106-108页 |
4.2 CO_2激光制备单锥式 MI 传感器 | 第108-114页 |
4.2.1 单锥式 MI 传感器的结构及工作原理 | 第108-110页 |
4.2.2 单锥式 MI 传感器的制备 | 第110-111页 |
4.2.3 折射率检测 | 第111-114页 |
4.3 CO_2激光制备组合式 MZI 传感器 | 第114-124页 |
4.3.1 组合式 MZI 传感器的结构及原理 | 第114-116页 |
4.3.2 组合式 MZI 传感器的制备 | 第116-119页 |
4.3.3 折射率检测 | 第119-121页 |
4.3.4 温度检测 | 第121-124页 |
4.4 本章小结 | 第124-126页 |
第5章 总结与展望 | 第126-130页 |
5.1 主要工作总结 | 第126-127页 |
5.2 主要创新点 | 第127-128页 |
5.3 建议与展望 | 第128-130页 |
参考文献 | 第130-142页 |
攻读博士学位期间发表论文 | 第142-143页 |
致谢 | 第143页 |