摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-27页 |
1.1 光纤传感器的发展 | 第12-13页 |
1.2 集成式光纤干涉仪 | 第13-21页 |
1.2.1 集成式光纤Michelson和M-Z干涉仪 | 第14-16页 |
1.2.2 集成式光纤F-P干涉仪 | 第16-18页 |
1.2.3 模式干涉型光纤干涉仪 | 第18-21页 |
1.3 复合型光纤干涉仪 | 第21-23页 |
1.4 特殊光束产生器件 | 第23-25页 |
1.5 本文研究的主要内容 | 第25-27页 |
第2章 基于双芯光纤的集成式Michelson-FP干涉仪 | 第27-46页 |
2.1 光纤Michelson-FP干涉仪结构设计与原理 | 第27-32页 |
2.1.1 光纤Michelson-FP干涉仪结构设计 | 第27-29页 |
2.1.2 光纤Michelson-FP干涉原理 | 第29-32页 |
2.2 光纤Michelson-FP干涉仪系统搭建与光谱分析 | 第32-36页 |
2.2.1 光纤Michelson-FP传感系统搭建 | 第32-34页 |
2.2.2 光纤Michelson-FP干涉光谱分析 | 第34-36页 |
2.3 光纤Michelson-FP干涉仪传感特性测量 | 第36-44页 |
2.3.1 弯曲传感特性测量 | 第36-39页 |
2.3.2 应变传感特性测量 | 第39-42页 |
2.3.3 温度传感特性测量 | 第42-44页 |
2.4 本章小结 | 第44-46页 |
第3章 基于单模光纤模式干涉的Michelson干涉仪 | 第46-65页 |
3.1 光纤的模式传输与耦合 | 第46-53页 |
3.1.1 SMF和MMF中的传输模式 | 第46-50页 |
3.1.2 SMF与MMF模式耦合 | 第50-53页 |
3.2 折射率灵敏度的理论分析 | 第53-60页 |
3.2.1 基于SMS结构的纤芯模-包层模干涉仪 | 第54-55页 |
3.2.2 模式干涉的折射率灵敏度系数 | 第55-60页 |
3.3 折射率灵敏度实验验证与测量 | 第60-64页 |
3.3.1 基于SMS结构的Michelson干涉仪的光谱特性 | 第61-62页 |
3.3.2 基于SMS结构的Michelson干涉仪的折射率灵敏度实验 | 第62-64页 |
3.4 本章小结 | 第64-65页 |
第4章 基于中空环形芯光纤的M-Z干涉仪 | 第65-80页 |
4.1 基于HACF的M-Z干涉仪设计与传感原理 | 第65-67页 |
4.2 基于HACF的M-Z干涉仪制作与干涉光谱 | 第67-70页 |
4.3 基于HACF的M-Z干涉仪传感特性实验研究 | 第70-79页 |
4.3.1 轴向应变传感特性研究 | 第70-71页 |
4.3.2 温度传感特性研究 | 第71-73页 |
4.3.3 弯曲传感特性研究 | 第73-77页 |
4.3.4 折射率传感特性研究 | 第77-79页 |
4.4 本章小结 | 第79-80页 |
第5章 基于毛细管光纤的半开放腔式M-Z干涉仪 | 第80-99页 |
5.1 基于OFT半开放腔式M-Z干涉仪设计与干涉原理 | 第81-84页 |
5.2 基于OFT半开放腔式M-Z干涉仪的制作 | 第84-86页 |
5.3 基于OFT半开放腔式M-Z干涉仪温度传感实验 | 第86-98页 |
5.3.1 不同结构参数对传感器空气光谱的影响 | 第87-88页 |
5.3.2 空气腔注水温度灵敏度测量 | 第88-92页 |
5.3.3 结构参数调整及空气腔温度灵敏度测量 | 第92-95页 |
5.3.4 空气腔注乙醇温度灵敏度测量 | 第95-98页 |
5.4 本章小结 | 第98-99页 |
第6章 横向自加速类贝塞尔光束全光纤器件 | 第99-115页 |
6.1 贝塞尔光束 | 第99-101页 |
6.2 光纤类贝塞尔光束的产生 | 第101-104页 |
6.3 光纤自加速类贝塞尔光束仿真与设计 | 第104-108页 |
6.4 偏移量与透镜半径对光束质量的影响 | 第108-112页 |
6.5 光纤横向自加速类贝塞尔光束的应用 | 第112-114页 |
6.6 本章小结 | 第114-115页 |
结论 | 第115-117页 |
参考文献 | 第117-134页 |
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第134-136页 |
致谢 | 第136-137页 |
个人简历 | 第137页 |