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基于FLRD和全光纤M-Z干涉的磁场与温度传感系统研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-21页
    1.1 研究背景及意义第10-12页
    1.2 光纤磁场传感器概述第12-16页
        1.2.1 磁性敏感材料的研究和发展第12-14页
        1.2.2 光纤磁场传感器的分类及介绍第14-15页
        1.2.3 光纤磁场传感器的发展史及研究现状第15-16页
    1.3 光纤温度传感器概述第16-19页
        1.3.1 光纤温度传感器的分类及介绍第17-19页
        1.3.2 光纤温度传感器的研究历史及发展现状第19页
    1.4 论文的研究内容和创新点第19-21页
        1.4.1 论文研究内容第19-20页
        1.4.2 论文创新点第20-21页
第2章 磁凝胶、微纳光纤、FLRD、M-Z干涉的光纤磁场与温度传感原理第21-38页
    2.1 磁凝胶实现光纤传感的理论分析第21-24页
        2.1.1 磁凝胶概述第21-22页
        2.1.2 磁凝胶常用制备方法简介第22-24页
    2.2 微纳光纤实现光纤传感的理论分析第24-28页
        2.2.1 微纳光纤传感器概述第24-26页
        2.2.2 微纳光纤常用加工制备方法简介第26-28页
    2.3 FLRD传感器第28-33页
        2.3.1 环形腔衰荡传感的理论分析第29-31页
        2.3.2 基于FLRD结构的时分复用原理第31-33页
    2.4 M-Z干涉的全光纤传感器第33-37页
        2.4.1 M-Z干涉的光纤传感理论分析第34-36页
        2.4.2 In-line结构M-Z干涉传感的理论分析第36-37页
    2.5 本章小结第37-38页
第3章 磁凝胶制备、FLRD光路搭建及实验结果分析第38-51页
    3.1 磁凝胶制备第38-41页
        3.1.1 Fe_3O_4纳米颗粒的制备第38-40页
        3.1.2 凝胶体系的制备第40-41页
    3.2 基于时分复用原理的FLRD磁场与温度传感器第41-48页
        3.2.1 传感光路设计及实验装置介绍第41-43页
        3.2.2 传感头设计及制作第43-45页
        3.2.3 传感光路搭建第45-46页
        3.2.4 传感光路测试第46-48页
    3.3 实验结果及分析第48-49页
    3.4 实验结论第49-50页
    3.5 本章小结第50-51页
第4章 M-Z干涉的全光纤光路搭建及实验结果分析第51-60页
    4.1 基于M-Z干涉的全光纤磁场与温度传感器第51-57页
        4.1.1 传感光路设计及实验装置介绍第52-53页
        4.1.2 传感头设计及制作第53-54页
        4.1.3 传感光路搭建第54-55页
        4.1.4 传感光路测试第55-57页
    4.2 实验结果及分析第57-58页
    4.3 实验结论第58-59页
    4.4 本章小结第59-60页
结论第60-62页
参考文献第62-67页
攻读硕士学位期间所发表的学术论文第67-68页
致谢第68页

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