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光纤光栅传感器的理论和技术研究

中文摘要第1-11页
第一章 绪论第11-22页
 1.1 光纤传感技术的特点及发展状况第11-13页
 1.2 光纤光栅传感技术的特点及发展趋势第13-16页
 1.3 本论文的主要工作第16-22页
  参考文献(1)第18-22页
第二章 光纤光栅中光波的传输规律第22-52页
 2.1 按理想模展开的耦合模方程第22-27页
 2.2 光纤Bragg光栅的耦合模理论分析第27-34页
  2.2.1 Bragg光栅耦合模方程的解第27-31页
  2.2.2 数值模拟结果和分析第31-34页
 2.3 光纤Bragg光栅的饱和效应第34-41页
  2.3.1 饱和情况下Bragg光栅折射率分布的数学模型第34-37页
  2.3.2 数值模拟结果及分析第37-41页
 2.4 线性啁啾光栅的耦合模理论分析第41-52页
  2.4.1 理论模型第41-43页
  2.4.2 数值计算结果及分析第43-49页
  参考文献(2)第49-52页
第三章 光纤光栅的制作方法第52-79页
 3.1 纵向驻波干涉法第52-54页
 3.2 双光束全息干涉横向写入法第54-58页
 3.3 点光源写入法第58-60页
 3.4 相位掩模复制法第60-71页
  3.4.1 方波形相位光栅掩模的近场衍射特性第60-67页
  3.4.2 相位掩模复制法制作光纤Bragg光栅第67-71页
 3.5 非周期性光纤光栅的制作方法第71-79页
  参考文献(3)第75-79页
第四章 光纤光栅的传感机理第79-115页
 4.1 光纤Bragg光栅的温度、应变和压力灵敏度第79-85页
  4.1.1 温度灵敏度第80-81页
  4.1.2 应变(力)灵敏度第81-83页
  4.1.3 压力灵敏度第83-84页
  4.1.4 应变-温度交叉灵敏度第84-85页
 4.2 光纤Bragg光栅传感器的增敏和去敏方法第85-93页
  4.2.1 光纤Bragg光栅的温度增敏和去敏第86-88页
  4.2.2 光纤Bragg光栅的压力增敏第88-93页
 4.3 长周期光纤光栅传感器温度和应变灵敏度第93-98页
  4.3.1 长周期光纤光栅工作原理第94-95页
  4.3.2 长周期光纤光栅温度和应变灵敏度第95-98页
 4.4 光纤光栅传感器同时测量温度和应变时的误差分析第98-107页
  4.4.1 光纤光栅传感器同时测量温度和应变的方案第98-101页
  4.4.2 光纤光栅传感器同时测量温度和应变的误差分析第101-107页
 4.5 光纤Bragg光栅应力-温度传感的实验研究第107-115页
  4.5.1 光纤Bragg光栅温度传感的实验研究第107-109页
  4.5.2 光纤Bragg光栅应力传感的实验研究第109-112页
  参考文献(4)第112-115页
第五章 光纤光栅传感器的光源及信号解调技术第115-141页
 5.1 光纤光栅传感器的光源第115-124页
  5.1.1 半导体激光器的驱动电源第115-120页
  5.1.2 半导体激光器的温度控制第120-123页
  5.1.3 光纤光栅传感器的光源第123-124页
 5.2 光纤光栅传感器的信号解调技术第124-141页
  5.2.1 光谱仪检测法第125-126页
  5.2.2 匹配光栅法第126-129页
  5.2.3 可调谐法布里-珀罗腔法第129-132页
  5.2.4 边缘滤波器法第132-133页
  5.2.5 非平衡Mach-Zehnder干涉仪跟踪法第133-135页
  5.2.6 可调谐光源法第135-138页
  参考文献(5)第138-141页
第六章 总  结第141-143页
攻读博士学位期间发表论文目录第143-144页
致谢第144页

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