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反射相移的波长积累效应对BGOCS系统影响研究

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

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