摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第15-25页 |
1.1 选题的背景及研究意义 | 第15-16页 |
1.2 微环谐振器及水听器发展概述 | 第16-19页 |
1.2.1 微环谐振水听器技术特点 | 第16页 |
1.2.2 国外水听器技术的研究进展和发展趋势 | 第16-18页 |
1.2.3 国内水听器技术的研究进展和发展趋势 | 第18-19页 |
1.3 海洋环境特性及新型水听器的应用 | 第19-22页 |
1.3.1 海洋环境特性研究 | 第19-20页 |
1.3.2 噪声测量 | 第20页 |
1.3.3 探测声呐 | 第20-21页 |
1.3.4 水听器技术的应用展望 | 第21-22页 |
1.4 研究内容与研究思路 | 第22-25页 |
1.4.1 水声学基本理论研究 | 第22-23页 |
1.4.2 微环谐振传感结构模型研究 | 第23页 |
1.4.3 微环谐振声压传感器结构的增敏 | 第23-25页 |
第2章 水声学及水听器基本理论 | 第25-37页 |
2.1 水声学基础 | 第25-29页 |
2.1.1 水下声波 | 第25-26页 |
2.1.2 水声学基本量 | 第26-28页 |
2.1.3 低频水声信号 | 第28-29页 |
2.2 水下声矢量信号的获取 | 第29-31页 |
2.2.1 介质质点振速的测量 | 第29-30页 |
2.2.2 介质质点声压的测量 | 第30-31页 |
2.3 矢量水听器的参数分析 | 第31-35页 |
2.3.1 矢量水听器及其分类 | 第31-32页 |
2.3.2 矢量水听器的基本参数及其增敏 | 第32-35页 |
2.4 本章小结 | 第35-37页 |
第3章 微环谐振器的基本结构及相关理论分析方法 | 第37-44页 |
3.1 微环谐振器 | 第37-38页 |
3.2 弹光效应 | 第38页 |
3.3 理论分析方法 | 第38-41页 |
3.3.1 有效折射率法 | 第38-39页 |
3.3.2 有限元法 | 第39页 |
3.3.3 耦合模式理论 | 第39-40页 |
3.3.4 时域有限差分方法 | 第40-41页 |
3.4 微环谐振器的损耗 | 第41-42页 |
3.4.1 弯曲损耗 | 第41-42页 |
3.5 本章小结 | 第42-44页 |
第4章 微环谐振结构的分析和特性研究 | 第44-55页 |
4.1 声压传感的工作原理 | 第44页 |
4.2 微环谐振器关键参数 | 第44-48页 |
4.2.1 微环谐振方程及谐振半径 | 第45页 |
4.2.2 相邻谐振峰之间的波长差 | 第45-46页 |
4.2.3 传递函数 | 第46-48页 |
4.3 平行信道串联微环谐振阵列滤波器结构分析 | 第48-50页 |
4.3.1 器件结构 | 第48页 |
4.3.2 传递函数 | 第48-49页 |
4.3.3 串联对称三微环谐振器输出光谱仿真分析 | 第49-50页 |
4.4 平行信道并联微环谐振阵列滤波器结构分析 | 第50-53页 |
4.4.1 器件结构 | 第50-51页 |
4.4.2 传递函数 | 第51-52页 |
4.4.3 并联对称三微环谐振器输出光谱仿真分析 | 第52-53页 |
4.5 本章小结 | 第53-55页 |
第5章 微环谐振声压传感结构设计及其增敏研究 | 第55-65页 |
5.1 声压传感结构设计 | 第55-57页 |
5.1.1 悬梁臂结构及参数分析 | 第55-56页 |
5.1.2 水声声压与有效折射率关系 | 第56-57页 |
5.1.3 单微环谐振器与悬梁臂相结合的声压传感系统灵敏度 | 第57页 |
5.2 单环微环谐振器参数的优化及仿真 | 第57-61页 |
5.2.1 单微环谐振器的参数优化 | 第57-59页 |
5.2.2 单微环谐振器的参数仿真分析 | 第59页 |
5.2.3 谐振光谱与低频水声声压的关系 | 第59-60页 |
5.2.4 测量低频水声声压的仿真结果与其可行性研究 | 第60-61页 |
5.3 低频水声信号传感器增敏性研究 | 第61-64页 |
5.3.1 模型设计与参数分析 | 第61-62页 |
5.3.2 串联双微环谐振传感器结构 | 第62-63页 |
5.3.3 低频水声声压与谐振波长漂移的关系 | 第63-64页 |
5.4 本章小结 | 第64-65页 |
第6章 总结与展望 | 第65-67页 |
6.1 总结 | 第65页 |
6.2 展望 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第71-73页 |
致谢 | 第73页 |