摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
缩略语 | 第11-12页 |
第1章 绪论 | 第12-28页 |
1.1 课题的研究背景和意义 | 第12-13页 |
1.2 光子晶体光纤 | 第13-21页 |
1.2.1 光子晶体光纤简介 | 第13-14页 |
1.2.2 光子晶体光纤结构及导光机理 | 第14-17页 |
1.2.3 光子晶体光纤的特点 | 第17-21页 |
1.3 敏感材料填充的光子晶体光纤技术及国内外研究进展 | 第21-25页 |
1.4 论文的主要研究内容 | 第25-28页 |
第2章 光子晶体光纤传感理论分析 | 第28-46页 |
2.0 Mach-Zehnder光纤干涉仪 | 第28-30页 |
2.1 Sagnac光纤干涉仪 | 第30-34页 |
2.2 光子晶体光纤的数值计算方法 | 第34-39页 |
2.2.1 有效折射率模型 | 第34-35页 |
2.2.2 平面波法 | 第35-37页 |
2.2.3 有限元分析法 | 第37页 |
2.2.4 时域有限差分法 | 第37-39页 |
2.3 光子晶体光纤特性模拟 | 第39-43页 |
2.4 本章小结 | 第43-46页 |
第3章 敏感材料的光学特性研究 | 第46-60页 |
3.1 磁流体的光学特性 | 第46-57页 |
3.1.1 磁流体概念 | 第46-48页 |
3.1.2 磁流体的热透镜效应 | 第48页 |
3.1.3 磁流体的磁光效应 | 第48-52页 |
3.1.4 磁流体折射率测量系统 | 第52-57页 |
3.2 乙醇的光学特性 | 第57-59页 |
3.4 本章小结 | 第59-60页 |
第4章 光子晶体光纤填充及熔接 | 第60-70页 |
4.1 光子晶体光纤填充方法 | 第60-61页 |
4.2 光子晶体光纤与普通单模光纤的熔接技术 | 第61-68页 |
4.2.1 熔接损耗原因分析 | 第61-64页 |
4.2.2 熔接损耗的控制 | 第64-65页 |
4.2.3 熔接参数作用 | 第65-68页 |
4.3 本章小结 | 第68-70页 |
第5章 传感系统设计及实验 | 第70-84页 |
5.1 磁场传感系统设计 | 第70-74页 |
5.2 温度传感实验 | 第74-82页 |
5.2.1 主要实验器件、设备 | 第75-77页 |
5.2.2 温度传感实验系统设计 | 第77-82页 |
5.3 本章小结 | 第82-84页 |
第6章 总结和展望 | 第84-86页 |
6.1 结论 | 第84-85页 |
6.2 展望 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-90页 |
致谢 | 第90-92页 |
攻读硕士期间科研及发表论文情况 | 第92页 |