致谢 | 第5-6页 |
中文摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7页 |
1 绪论 | 第10-18页 |
1.1 光纤传感的发展及研究现状 | 第10-11页 |
1.2 溶液浓度光纤传感器概述及检测方法 | 第11-15页 |
1.2.1 概述 | 第11页 |
1.2.2 强度调制型溶液浓度光纤传感器 | 第11-12页 |
1.2.3 干涉型溶液浓度光纤传感器 | 第12-13页 |
1.2.4 光纤光栅溶液浓度传感器 | 第13-14页 |
1.2.5 表面等离子体溶液浓度传感器 | 第14-15页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第15-18页 |
2 长周期光纤光栅基本理论 | 第18-38页 |
2.1 长周期光纤光栅的制备技术及其形成机理 | 第18-21页 |
2.1.1 紫外写入法 | 第18-19页 |
2.1.2 二氧化碳(CO2)激光逐点写入法 | 第19-20页 |
2.1.3 飞秒激光写入法 | 第20-21页 |
2.1.4 长周期光纤光栅形成机理 | 第21页 |
2.2 长周期光纤光栅耦合模式理论 | 第21-25页 |
2.3 长周期光纤光栅耦合常数 | 第25-30页 |
2.4 有效折射率 | 第30-36页 |
2.4.1 纤芯模式有效折射率计算 | 第31-34页 |
2.4.2 包层模式有效折射率计算 | 第34-36页 |
2.5 本章小结 | 第36-38页 |
3 长周期光纤光栅折射率传感特性研究 | 第38-58页 |
3.1 长周期光纤光栅透射谱特性 | 第38-51页 |
3.1.1 光栅长度对光栅透射谱特性的影响 | 第38-42页 |
3.1.2 光栅周期对光栅透射谱特性的影响 | 第42-46页 |
3.1.3 包层半径对光栅透射谱特性的影响 | 第46-51页 |
3.2 长周期光纤光栅折射率敏感特性分析 | 第51-56页 |
3.3 本章小结 | 第56-58页 |
4 长周期光纤光栅双峰谐振效应及其折射率传感应用 | 第58-72页 |
4.1 长周期光纤光栅双峰谐振效应原理 | 第58-59页 |
4.2 双峰谐振效应折射率传感特性 | 第59-64页 |
4.3 氯化钠溶液浓度传感仿真 | 第64-71页 |
4.4 本章小结 | 第71-72页 |
5 基于级联拉锥结构长周期光纤光栅溶液浓度传感实验 | 第72-90页 |
5.1 实验原理 | 第72-73页 |
5.2 实验准备 | 第73-82页 |
5.2.1 级联长周期光纤光栅制备 | 第73-79页 |
5.2.2 光纤拉锥 | 第79-80页 |
5.2.3 光纤包层腐蚀 | 第80-82页 |
5.3 实验结果分析 | 第82-87页 |
5.4 本章小结 | 第87-90页 |
6 总结与展望 | 第90-92页 |
6.1 总结 | 第90页 |
6.2 展望 | 第90-92页 |
参考文献 | 第92-96页 |
作者简历 | 第96-100页 |
学位论文数据集 | 第100页 |