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基于长周期光纤光栅的溶液浓度光纤传感器研究

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

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