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基于电弧放电效应的特殊结构长周期光纤光栅及其特性研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7页
1 引言第10-34页
    1.1 光纤光栅简介第10-13页
    1.2 光纤光栅的分类第13-16页
        1.2.1 按照光纤光栅的周期分类第13-14页
        1.2.2 按照光纤光栅的波导结构分类第14-15页
        1.2.3 按照光纤光栅的成栅机理分类第15-16页
        1.2.4 按光纤的类型分类第16页
    1.3 长周期光纤光栅简介第16-20页
        1.3.1 长周期光纤光栅的制作第16-18页
        1.3.2 长周期光纤光栅的成栅机理和传输理论第18页
        1.3.3 长周期光纤光栅的应用第18-20页
    1.4 电弧放电法制作长周期光纤光栅第20-22页
    1.5 论文的研究内容和创新点第22-24页
    参考文献第24-34页
2 基于三维相位显微原理的光纤检测技术第34-50页
    2.1 引言第34-35页
    2.2 基于BRACE-KOHLER补偿器法的光纤残余应力检测方法第35-40页
        2.2.1 相位延迟的计算第35-37页
        2.2.2 光纤残余应力的检测方法第37-40页
    2.3 基于三维相位成像的光纤折射率检测方法第40-45页
        2.3.1 相移的计算第40-44页
        2.3.2 光纤折射率的检测方法第44-45页
    2.4 三维相位成像系统第45-47页
    2.5 本章小结第47-48页
    参考文献第48-50页
3 电弧放电效应对光纤的影响及应用第50-81页
    3.1 引言第50页
    3.2 检测原理和实验方法第50-54页
        3.2.1 实验装置第50-52页
        3.2.2 实验设计第52-54页
    3.3 残余应力和折射率的检测第54-73页
        3.3.1 对无扰动光纤的检测第54-58页
        3.3.2 对称性研究第58页
        3.3.3 横截面残余应力分布第58-63页
        3.3.4 纵向残余应力分布第63-67页
        3.3.5 残余应力的饱和特性第67-69页
        3.3.6 横截面折射率分布第69-72页
        3.3.7 纵向折射率分布第72-73页
    3.4 弱电弧放电制作LPFG的理论及模拟第73-77页
        3.4.1 折射率调制的计算第73-75页
        3.4.2 弱电弧放电制作LPFG的模拟第75-77页
    3.5 本章小结第77-78页
    参考文献第78-81页
4 不同种光纤长周期光纤光栅的制作及其传感性能第81-102页
    4.1 引言第81-82页
    4.2 DF-LPFG的制作第82-86页
        4.2.1 光纤的选择第83页
        4.2.2 DF-LPFG的制作方法第83-86页
    4.3 DF-LPFG结构的检测第86-90页
    4.4 DF-LPFG的耦合特性第90-93页
    4.5 DF-LPFG传感性能研究第93-97页
        4.5.1 DF-LPFG温度传感特性第93-95页
        4.5.2 DF-LPFG应变传感特性第95-97页
    4.6 本章小结第97-98页
    参考文献第98-102页
5 结论第102-103页
作者攻读博士学位期间取得的研究成果第103-105页
学位论文数据集第105页

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