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基于敏感材料填充的光子晶体光纤传感器及其关键技术研究

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

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