第1章 绪论 | 第1-22页 |
1.1 光学电流传感器相对于传统电流传感器的优点及其分类 | 第11-12页 |
1.2 有源型OCS | 第12-14页 |
1.3 无源型OCS | 第14-19页 |
1.3.1 光学玻璃OCS | 第14-17页 |
1.3.1.1 传感单元设计 | 第14-15页 |
1.3.1.2 反射相移对 BGOCS性能影响及对策 | 第15页 |
1.3.1.3 线性双折射对 BGOCS性能影响及对策 | 第15-16页 |
1.3.1.4 偏振器件对 BGOCS性能影响 | 第16页 |
1.3.1.5 工作环境对 BGOCS系统的影响及补偿措施 | 第16-17页 |
1.3.2 全光纤 OCS | 第17-19页 |
1.3.2.1 FOCS传感头的改进 | 第18页 |
1.3.2.2 Verdet常数波动的补偿方案 | 第18-19页 |
1.3.2.3 信号处理技术 | 第19页 |
1.3.2.4 标定技术 | 第19页 |
1.3.2.5 采用其它原理的 FOCS | 第19页 |
1.4 新型光学电流传感器 | 第19-20页 |
1.5 OCS技术前景展望 | 第20页 |
1.6 论文选题的意义 | 第20-22页 |
第2章 光学玻璃电流传感器的基本原理 | 第22-35页 |
2.1 偏振光的矩阵表示 | 第22-23页 |
2.2 常用光学元器件的琼斯矩阵 | 第23-27页 |
2.2.1 光学元器件的定义 | 第24-25页 |
2.2.1.1 偏振器 | 第24页 |
2.2.1.2 延迟器 | 第24-25页 |
2.2.2 偏振光束通过一个偏振器或延迟器 | 第25-27页 |
2.3 光学系统的琼斯矩阵 | 第27-28页 |
2.4 琼斯矩阵的本征矢量 | 第28-29页 |
2.5 法拉第效应与光学电流传感原理 | 第29-30页 |
2.6 BGOCS的数学模型 | 第30-33页 |
2.7 本章小结 | 第33-35页 |
第3章 反射相移的色散特性及其对 BGOCS系统输出的影响 | 第35-49页 |
3.1 反射相移的色散特性 | 第35-47页 |
3.1.1 色散的定义 | 第35-38页 |
3.1.1.1 正常色散 | 第35-36页 |
3.1.1.2 反常色散 | 第36-38页 |
3.1.2 反射相移的色散特性 | 第38-47页 |
3.1.2.1 反射相移的色散公式 | 第38-43页 |
3.1.2.2 反射相移的测量 | 第43-44页 |
3.1.2.3 反射相移和膜厚的讨论 | 第44-45页 |
3.1.2.4 反射相移的色散特性曲线 | 第45-47页 |
3.2 反射相移对 BGOCS系统输出的影响 | 第47-48页 |
3.3 本章小结 | 第48-49页 |
第4章 反射相移的波长积累效应对 BGOCS系统的影响 | 第49-56页 |
4.1 反射相移波长积累效应的理论研究 | 第49-51页 |
4.2 反射相移波长积累效应的仿真 | 第51-55页 |
4.3 本章小结 | 第55-56页 |
第5章 四分之一波片光学参量实际值测量方法研究 | 第56-76页 |
5.1 测量四分之一波片实际相移量并判定其快慢轴 | 第56-66页 |
5.1.1 测量光路及方法 | 第56-58页 |
5.1.2 测量原理 | 第58-60页 |
5.1.3 不确定度分析 | 第60-63页 |
5.1.3.1 直角棱镜反射相移△的测量不确定度 | 第61页 |
5.1.3.2 δ_1的测量不确定度 | 第61-62页 |
5.1.3.3 δ_2的测量不确定度 | 第62页 |
5.1.3.4 δ的总测量不确定度 | 第62-63页 |
5.1.3.5 四个误差因素各自对δ总测量不确定度的影响分析与比较 | 第63页 |
5.1.4 讨论 | 第63-64页 |
5.1.5 应用实例 | 第64-66页 |
5.2 四分之一波片主折射率的测量 | 第66-75页 |
5.2.1 测量光路及方法 | 第67-68页 |
5.2.2 原理分析 | 第68-70页 |
5.2.3 不确定度分析 | 第70-73页 |
5.2.4 讨论 | 第73-74页 |
5.2.5 应用实例 | 第74-75页 |
5.3 本章小结 | 第75-76页 |
结论 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-86页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第86-87页 |
致谢 | 第87页 |