致谢 | 第5-7页 |
摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
1 绪论 | 第14-32页 |
1.1 研究背景 | 第14-16页 |
1.2 研究历史和现状 | 第16-30页 |
1.2.1 光纤光栅传感技术 | 第16-18页 |
1.2.2 微结构光纤 | 第18-22页 |
1.2.3 太赫兹技术 | 第22-26页 |
1.2.4 太赫兹波导 | 第26-30页 |
1.3 论文的主要内容 | 第30-31页 |
1.4 论文的主要创新点 | 第31-32页 |
2 新型微结构光纤光栅传感器研究 | 第32-58页 |
2.1 引言 | 第32页 |
2.2 微结构光纤光栅 | 第32-41页 |
2.2.1 光纤光栅耦合模理论 | 第32-35页 |
2.2.2 微结构光纤光栅理论分析 | 第35-38页 |
2.2.3 微结构光纤光栅刻写系统 | 第38-39页 |
2.2.4 微结构光纤光栅制备工艺 | 第39-41页 |
2.3 微结构光纤光栅折射率传感器研究 | 第41-46页 |
2.3.1 微结构光纤光栅折射率和温度传感理论分析 | 第41-43页 |
2.3.2 微结构光纤光栅折射率和温度传感实验分析 | 第43-46页 |
2.4 微结构光纤光栅乙炔气体传感器研究 | 第46-56页 |
2.4.1 光纤气体传感器介绍 | 第46-49页 |
2.4.2 微结构光纤光栅乙炔气体传感器原理分析 | 第49-50页 |
2.4.3 微结构光纤光栅乙炔气体传感器实验研究 | 第50-56页 |
2.5.本章小结 | 第56-58页 |
3 新型太赫兹光纤光栅传感研究 | 第58-72页 |
3.1 引言 | 第58页 |
3.2 太赫兹光纤器件介绍 | 第58-59页 |
3.3 太赫兹时域检测系统 | 第59-64页 |
3.3.1 太赫兹的产生和探测 | 第59-61页 |
3.3.2 波导长度可调的太赫兹时域检测系统设计 | 第61-62页 |
3.3.3 数据处理方法 | 第62-64页 |
3.4 太赫兹光纤光栅制备 | 第64-66页 |
3.4.1 太赫兹光纤光栅仿真设计 | 第64-65页 |
3.4.2 太赫兹光纤光栅刻写 | 第65-66页 |
3.5 太赫兹光纤光栅纸张参数传感器研究 | 第66-70页 |
3.5.1 Origami纸张的太赫兹时域检测标定 | 第66-67页 |
3.5.2 太赫兹光纤光栅纸张厚测量 | 第67页 |
3.5.3 三种检测方案比较 | 第67-70页 |
3.6 本章小结 | 第70-72页 |
4 新型太赫兹波导光栅滤波器研究 | 第72-82页 |
4.1 引言 | 第72页 |
4.2 太赫兹滤波器件发展现状 | 第72-73页 |
4.3 太赫兹波导光栅滤波器设计 | 第73-76页 |
4.3.1 波导光栅滤波器原理 | 第73-74页 |
4.3.2 滤波器模式特性及耦合效率仿真计算 | 第74-76页 |
4.4 太赫兹波导光栅制备和测试 | 第76-80页 |
4.4.1 太赫兹波导光栅制备 | 第76-77页 |
4.4.2 太赫兹波导光栅滤波器的时域测试分析 | 第77-80页 |
4.5 本章小结 | 第80-82页 |
5 基于蚕丝蛋白泡沫的太赫兹波导研究 | 第82-102页 |
5.1 引言 | 第82页 |
5.2 蚕丝材料简介 | 第82-88页 |
5.2.1 蚕丝结构和性能 | 第82-84页 |
5.2.2 蚕丝蛋白光学组件制备方法介绍 | 第84-86页 |
5.2.3 蚕丝材料的应用概况 | 第86-88页 |
5.3 基于蚕丝泡沫的太赫兹波导制备 | 第88-90页 |
5.3.1 蚕丝蛋白的提纯 | 第88页 |
5.3.2 桑蚕丝蛋白泡沫波制备 | 第88-89页 |
5.3.3 桑蚕丝泡沫表征 | 第89-90页 |
5.4 蚕丝泡沫波导太赫兹时域检测 | 第90-98页 |
5.4.1 块状蚕丝泡沫的太赫兹时域检测分析 | 第90-94页 |
5.4.2 蚕丝蛋白泡沫光纤的太赫兹时域检测分析 | 第94-98页 |
5.5 基于蚕丝泡沫的太赫兹光纤仿真研究 | 第98-101页 |
5.5.1 蚕丝泡沫太赫兹光纤传输机理 | 第98-99页 |
5.5.2 蚕丝泡沫太赫兹光纤模式和色散仿真分析 | 第99-101页 |
5.6 本章小结 | 第101-102页 |
6 结论 | 第102-104页 |
6.1 本论文工作内容的总结 | 第102页 |
6.2 对后续工作的展望 | 第102-104页 |
参考文献 | 第104-122页 |
作者简历 | 第122-124页 |