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微纳光纤的制作与传感性能研究

摘要第2-4页
ABSTRACT第4-6页
1 绪论第10-15页
    1.1 课题的目的与意义第10-11页
    1.2 国内外发展过程与现状第11-12页
    1.3 本课题的主要研究内容和研究方案第12-13页
        1.3.1 主要研究内容第12-13页
        1.3.2 主要研究方案第13页
        1.3.3 论文组织结构第13页
    1.4 小结第13-15页
2 微纳光纤的光波导理论第15-31页
    2.1 常见的光波导结构及其导波模式第15-19页
    2.2 微纳光纤结构特点与理论研究第19-23页
        2.2.1 单模光纤第19-21页
        2.2.2 微纳光纤结构特点第21-23页
    2.3 理想微纳光纤的光波导特性第23-28页
    2.4 微纳光纤的损耗第28-29页
    2.5 小结第29-31页
3 微纳光纤制作方法与微纳光纤的制备第31-45页
    3.1 微纳光纤制作方法第31-34页
        3.1.1 静电纺丝法第31页
        3.1.2 化学腐蚀法第31-32页
        3.1.3 提拉法第32页
        3.1.4 加热熔融拉锥法第32-34页
    3.2 六维光纤熔融拉锥平台的搭建与微纳光纤的制备第34-36页
        3.2.1 两步拉伸法第34-35页
        3.2.2 六维光纤熔融拉锥平台的搭建第35-36页
    3.3 微纳光纤的制作技术第36-38页
    3.4 实验结果第38-44页
    3.5 小结第44-45页
4 微纳光纤的光学特性测量第45-73页
    4.1 光学特性测量器件第45-47页
    4.2 单模光纤与微纳光纤的测量实验结果第47-49页
    4.3 基于微纳光纤的光学传感器第49-68页
        4.3.1 以PDMS光敏材料为基底的微纳光纤传感器第49-54页
            4.3.1.1 光敏材料介绍第49-50页
            4.3.1.2 基于PDMS光敏材料的微纳光纤传感器设计第50-52页
            4.3.1.3 基于PDMS的液体微纳光纤传感器实验测量结果第52-54页
        4.3.2 微纳光纤微光传感器第54-61页
            4.3.2.1 微光传感的原理第54-57页
            4.3.2.2 微光传感的优点第57-58页
            4.3.2.3 微纳光纤微光传感器实验测量结果第58-61页
        4.3.3 微纳光纤弯曲传感器第61-68页
            4.3.3.1 微纳光纤弯曲传感器的设计第61-64页
            4.3.3.2 微纳光纤弯曲传感器实验测量结果第64-68页
    4.4 微纳光纤耦合器第68-72页
        4.4.1 2×2微纳光纤定向耦合器的原理与制备第68-70页
        4.4.2 微纳光纤耦合器实验测量结果第70-72页
    4.5 小结第72-73页
5 微纳光纤传感器的光学特性仿真第73-90页
    5.1 RSOFT软件介绍第73-76页
    5.2 微纳光纤仿真第76-79页
    5.3 微纳光纤传感器仿真第79-87页
        5.3.1 基于PDMS的液体微纳光纤传感器仿真第79-82页
        5.3.2 微纳光纤微光传感器仿真第82-84页
        5.3.3 微纳光纤弯曲传感器仿真第84-87页
    5.4 2X2微纳光纤耦合器仿真第87-89页
    5.5 小结第89-90页
6 总结与展望第90-92页
    6.1 总结与不足第90-91页
    6.2 工作展望第91-92页
参考文献第92-97页
致谢第97-98页
本文作者硕士期间取得的成果第98-99页

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