致谢 | 第6-7页 |
摘要 | 第7-8页 |
abstract | 第8页 |
1 绪论 | 第13-24页 |
1.1 研究背景 | 第13页 |
1.2 几种典型的光纤传感器结构 | 第13-22页 |
1.2.1 基于双球型结构的光纤M-ZI温度传感器 | 第13-15页 |
1.2.2 基于双花生型结构的光纤M-ZI曲率传感器 | 第15-17页 |
1.2.3 基于哑铃型结构的光纤M-ZI折射率传感器 | 第17-18页 |
1.2.4 基于多模光纤的M-ZI折射率温度同时测量传感器 | 第18-19页 |
1.2.5 基于两种不同类型光纤光栅的应变温度同时测量传感器 | 第19-21页 |
1.2.6 基于布拉格光纤光栅和S型结构的同时测量温度压力传感器 | 第21-22页 |
1.3 主要研究内容 | 第22-24页 |
2 传感器的理论分析、软件模拟与制作 | 第24-33页 |
2.1 球型结构的制作以及理论分析 | 第24-27页 |
2.1.1 球型结构的制作以及理论分析 | 第24-25页 |
2.1.2 球型结构的软件模拟 | 第25-27页 |
2.2 单模-多模-单模的理论介绍 | 第27-28页 |
2.2.1 单模-多模-单模的理论介绍 | 第27-28页 |
2.2.2 SMS结构与球型结构级联的软件模拟 | 第28页 |
2.3 激光器刻写结构的制作 | 第28-32页 |
2.3.1 长周期光纤光栅的制作方法 | 第28-31页 |
2.3.2 锥型结构的制作方法 | 第31-32页 |
2.4 小结 | 第32-33页 |
3 两个球型结构和LPG级联的光纤传感器 | 第33-50页 |
3.1 液位传感实验 | 第33-43页 |
3.1.1 液位传感器研究背景 | 第33页 |
3.1.2 液位传感器制作与原理分析 | 第33-36页 |
3.1.3 液位实验装置与结果讨论 | 第36-41页 |
3.1.4 温度实验装置与结果讨论 | 第41-43页 |
3.1.5 液位与温度同时测量结果与讨论 | 第43页 |
3.2 曲率传感实验 | 第43-49页 |
3.2.1 曲率传感器的研究背景 | 第43-44页 |
3.2.2 曲率传感器制作与原理分析 | 第44-46页 |
3.2.3 曲率实验装置与结果 | 第46-48页 |
3.2.4 温度实验装置与结果 | 第48-49页 |
3.3 小结 | 第49-50页 |
4. 折射率和温度同时测量M-ZI光纤传感器 | 第50-57页 |
4.1 研究背景 | 第50页 |
4.2 传感器的结构与原理 | 第50-51页 |
4.3 实验原理与结果讨论 | 第51-56页 |
4.3.1 折射率测量原理与实验 | 第51-54页 |
4.3.2 温度测量原理与实验 | 第54-56页 |
4.3.3 折射率与温度同时测量原理与结果分析 | 第56页 |
4.4 小结 | 第56-57页 |
5 基于锥型结构和球型结构的M-ZI光纤位移传感器 | 第57-64页 |
5.1 研究背景 | 第57页 |
5.2 干涉仪结构的制作 | 第57-60页 |
5.3 实验原理与结果讨论 | 第60-63页 |
5.3.1 微位移测量实验 | 第60-62页 |
5.3.2 温度测量实验 | 第62-63页 |
5.4 结论 | 第63-64页 |
6 总结与展望 | 第64-66页 |
6.1 主要工作和结论 | 第64-65页 |
6.2 改进与展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-72页 |
作者简历 | 第72页 |