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基于相位调制的干涉型光纤传感器研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
缩略语对照表第8-12页
第一章 绪论第12-26页
    1.1 研究背景及意义第12-13页
    1.2 光纤传感技术概述第13-18页
        1.2.1 光纤传感技术的发展历程第14-16页
        1.2.2 光纤传感器的分类第16-17页
        1.2.3 光纤传感技术面临的挑战第17-18页
    1.3 干涉型光纤传感器第18-23页
    1.4 本论文的研究内容第23-24页
    1.5 本论文的结构安排第24-26页
第二章 光纤中光波传输与干涉传感理论第26-42页
    2.1 光纤的模式理论第26-30页
        2.1.1 模式第26-28页
        2.1.2 模耦合方程第28-30页
    2.2 光纤中光波的干涉理论第30-35页
        2.2.1 多模干涉第30-32页
        2.2.2 Michelson干涉仪和Mach-Zehnder干涉仪第32-33页
        2.2.3 Fabry-Perot干涉仪及其双光束近似理论第33-34页
        2.2.4 Sagnac干涉仪第34-35页
    2.3 光学相干层析成像理论第35-40页
        2.3.1 OCT技术概述第35-36页
        2.3.2 OCT技术原理及特点第36-38页
        2.3.3 光纤型谱域OCT原理第38-40页
    2.4 本章小结第40-42页
第三章 基于多模干涉结构的光纤传感器研究第42-50页
    3.1 基于SMCS结构的光纤折射率传感器第42-45页
        3.1.1 传感器设计与原理第42-44页
        3.1.2 折射率响应测试第44-45页
    3.2 利用SMCS结构的温度串扰特性增强灵敏度的光纤温度传感器第45-48页
        3.2.1 传感器设计与原理第45-47页
        3.2.2 温度响应测试第47-48页
    3.3 本章小结第48-50页
第四章 基于Michelson干涉仪的光纤传感与成像技术研究第50-70页
    4.1 基于Michelson干涉仪和高双折射光纤的温度/折射率同时测量传感器第50-56页
        4.1.1 高双折射光纤及其传感特性第50-51页
        4.1.2 传感器结构及原理第51-53页
        4.1.3 实验测试与分析第53-56页
    4.2 基于Michelson干涉仪和光子晶体光纤的温度/折射率同时测量传感器第56-63页
        4.2.1 传感器结构及原理第56-59页
        4.2.2 折射率和温度响应测试第59-63页
    4.3 基于光纤Michelson干涉仪的谱域光学相干层析成像技术研究第63-68页
        4.3.1 将OCT技术用于彩绘文物研究的意义第63-64页
        4.3.2 光纤型SD-OCT系统第64-65页
        4.3.3 测试结果与分析第65-68页
    4.4 本章小结第68-70页
第五章 基于Fabry-Perot干涉仪的光纤传感器研究第70-86页
    5.1 光纤相对湿度传感简介第70-71页
    5.2 基于光子晶体光纤和PVA薄膜的温湿度同时测量传感器第71-80页
        5.2.1 传感器设计与分析第71-75页
        5.2.2 相对湿度和温度响应测试第75-80页
    5.3 基于细芯光纤和PVA涂层的相对湿度传感器第80-84页
        5.3.1 传感器设计与分析第80-82页
        5.3.2 相对湿度响应测试第82-84页
    5.4 本章小结第84-86页
第六章 基于Mach-Zehnder干涉仪的光纤传感器研究第86-110页
    6.1 基于SDS-FBG结构的光纤温度/折射率同时测量传感器第86-93页
        6.1.1 传感器结构及原理第86-89页
        6.1.2 实验测试与分析第89-93页
    6.2 基于MDM结构的光纤温度/折射率传感器第93-98页
        6.2.1 传感器结构与原理第94-95页
        6.2.2 实验结果与分析第95-98页
    6.3 基于MZI的温度/拉力或温度/弯曲双参量同时测量传感器第98-104页
        6.3.1 传感器结构第99-100页
        6.3.2 温度、拉力和弯曲响应测试第100-104页
    6.4 基于空芯光纤和氧化锌薄膜的光纤温度传感器第104-108页
        6.4.1 传感器设计与制作第105-106页
        6.4.2 温度响应测试第106-108页
    6.5 本章小结第108-110页
第七章 总结与展望第110-114页
    7.1 全文总结第110-112页
    7.2 工作展望第112-114页
参考文献第114-130页
致谢第130-132页
攻读博士学位期间取得的科研成果第132-134页

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