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基于长周期光纤光栅的温度及应变传感器制备及其实验研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第10-17页
    1.1 概述第10页
    1.2 LPFG制备及应用研究现状第10-12页
        1.2.1 LPFG的制备方法第10-12页
        1.2.2 LPFG的应用简介第12页
    1.3 材料被覆型LPFG研究现状第12-13页
        1.3.1 金属及其氧化物被覆型LPFG研究现状第12页
        1.3.2 非金属材料被覆型LPFG研究现状第12-13页
        1.3.3 混合材料被覆型LPFG研究现状第13页
    1.4 LPFG马赫-曾德尔干涉仪(MZI)研究现状第13-15页
        1.4.1 LPFG级联光纤包结构第13-14页
        1.4.2 LPFG级联光纤锥结构第14-15页
        1.4.3 其它LPFG级联结构第15页
    1.5 本论文的主要内容及安排第15-17页
第2章 异形熔融LPFG制备及其传感特性研究第17-24页
    2.1 引言第17页
    2.2 非等周期熔融LPFG第17-20页
        2.2.1 非等周期LPFG的设计原理第17-18页
        2.2.2 非等周期LPFG制备第18页
        2.2.3 非等周期LPFG温度及应变传感特性研究第18-20页
    2.3 过耦合型熔融LPFG第20-23页
        2.3.1 过耦合型熔融LPFG设计原理第20页
        2.3.2 过耦合型熔融LPFG制备第20-21页
        2.3.3 过耦合型熔融LPFG温度及应变传感特性研究第21-23页
    2.4 本章小结第23-24页
第3章 材料被覆型熔融LPFG制备及其传感特性研究第24-37页
    3.1 引言第24页
    3.2 镀膜型熔融LPFG第24-31页
        3.2.1 镀膜型LPFG设计原理第24页
        3.2.2 LPFG制备及镀膜过程第24-25页
        3.2.3 镀膜厚度为 50 nm LPFG温度传感特性研究第25-28页
        3.2.4 镀膜厚度为 100 nm LPFG温度传感特性研究第28-30页
        3.2.5 镀膜厚度为 200 nm LPFG温度传感特性研究第30-31页
    3.3 涂覆材料型熔融LPFG第31-36页
        3.3.1 涂覆聚二甲基硅氧烷熔融LPFG设计原理第31页
        3.3.2 LPFG制备及PDMS配置过程第31-32页
        3.3.3 载玻片式涂覆法LPFG温度传感特性研究第32-34页
        3.3.4 悬挂式涂覆法LPFG温度传感特性研究第34-36页
    3.4 本章小结第36-37页
第4章 全光纤MZI结构制备及其传感特性研究第37-48页
    4.1 引言第37页
    4.2 熔融型LPFG与微锥级联构造MZI第37-42页
        4.2.1 熔融型LPFG与微锥级联结构设计原理第37页
        4.2.2 熔融型LPFG与微锥的制备第37-38页
        4.2.3 级联后MZI温度及应变传感特性研究第38-41页
        4.2.4 级联后马赫-曾德尔干涉仪温度和应变同时测量第41-42页
    4.3 熔融型LPFG与光纤包级联构造MZI第42-47页
        4.3.1 熔融型LPFG与光纤包级联结构设计原理第42-43页
        4.3.2 熔融型LPFG与光纤包的制备第43-44页
        4.3.3 级联后MZI温度及应变传感特性研究第44-47页
    4.4 本章小结第47-48页
结论第48-50页
参考文献第50-57页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第57-58页
致谢第58页

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