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稀土磁光玻璃在光学电流传感器中的性能分析

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第8-16页
    1.1 课题来源及研究的目的与意义第8-9页
    1.2 光学电流传感器的基本结构第9-11页
        1.2.1 全光纤式电流传感器第9-10页
        1.2.2 块状玻璃式电流传感器第10-11页
    1.3 光学电流传感器发展现状第11-13页
    1.4 磁光传感材料发展现状第13-15页
    1.5 主要研究内容第15-16页
第2章 光学电流传感器的相关理论第16-25页
    2.1 引言第16页
    2.2 法拉第效应第16-18页
    2.3 各向同性介质的线性双折射第18-20页
    2.4 费尔德常数理论第20-22页
    2.5 稀土铽玻璃的磁光性能第22-24页
        2.5.1 入射光波长第22页
        2.5.2 电子有效跃迁波长第22页
        2.5.3 铽离子浓度第22-23页
        2.5.4 基质玻璃第23页
        2.5.5 外界温度第23-24页
    2.6 本章小结第24-25页
第3章 光学电流传感器的光路模型与性能分析第25-39页
    3.1 引言第25页
    3.2 线偏振光的检测第25-26页
    3.3 偏振光和偏振器件的矩阵表示第26-28页
        3.3.1 偏振光的矩阵表示第26-27页
        3.3.2 偏振器件的矩阵表示第27-28页
    3.4 光学电流传感器的光路模型第28-30页
    3.5 玻璃长度对稀土玻璃磁光性能的影响分析第30-34页
        3.5.1 玻璃长度对稀土玻璃线性双折射的影响第30-31页
        3.5.2 玻璃长度对稀土玻璃的磁场响应灵敏度的影响第31-33页
        3.5.3 综合分析第33-34页
    3.6 温度对稀土玻璃磁光性能的影响分析第34-37页
        3.6.1 温度对稀土玻璃费尔德常数的影响第34-35页
        3.6.2 温度对稀土玻璃线性双折射的影响第35-36页
        3.6.3 温度对稀土玻璃磁光灵敏度的影响第36-37页
    3.7 稀土掺杂浓度对玻璃磁光性能的影响分析第37-38页
    3.8 本章小结第38-39页
第4章 实验平台的建立第39-46页
    4.1 引言第39页
    4.2 法拉第磁光实验平台第39-43页
        4.2.1 实验平台总体介绍第39-40页
        4.2.2 实验器件选取与平台搭建第40-41页
        4.2.3 计算机软件程序设计第41-43页
    4.3 稀土玻璃温度特性实验的实现第43-45页
        4.3.1 稀土玻璃线性双折射温度实验平台第43-44页
        4.3.2 稀土玻璃灵敏度温度实验平台第44-45页
    4.4 本章小结第45-46页
第5章 稀土玻璃磁光实验数据分析第46-55页
    5.1 引言第46页
    5.2 稀土玻璃长度特性实验第46-47页
    5.3 稀土玻璃温度特性实验第47-50页
        5.3.1 稀土玻璃的线性双折射与温度的关系第47-48页
        5.3.2 稀土玻璃磁光灵敏度与温度的关系第48-50页
    5.4 稀土玻璃浓度特性实验第50-52页
        5.4.1 不同浓度稀土掺杂玻璃的磁光灵敏度第50-51页
        5.4.2 不同浓度稀土掺杂玻璃的温度特性第51-52页
    5.5 稀土玻璃与重火石玻璃的性能对比第52-54页
    5.6 本章小结第54-55页
结论第55-56页
参考文献第56-60页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第60-62页
致谢第62页

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