致谢 | 第1-7页 |
摘要 | 第7-9页 |
ABSTRACT | 第9-13页 |
第一章 绪论 | 第13-24页 |
1 研究背景及意义 | 第13-14页 |
2 光纤传感技术及其应用领域 | 第14-18页 |
·光纤传感技术的发展 | 第14-15页 |
·光纤传感技术应用领域 | 第15-18页 |
3 波长调制型光纤传感器的发展概况 | 第18-22页 |
·光纤F-P传感器发展概况 | 第18-19页 |
·光纤光栅制作技术发展概况 | 第19-20页 |
·光纤光栅分类 | 第20-22页 |
4 论文的内容与创新 | 第22-24页 |
·论文的主要内容 | 第22-23页 |
·论文的创新 | 第23-24页 |
第二章 细芯光纤模式干涉仪及其传感应用 | 第24-35页 |
1 引言 | 第24页 |
2 透射型细芯光纤模式干涉仪传感器 | 第24-31页 |
·传感器的结构及原理 | 第25-27页 |
·传感器的制作及结果分析 | 第27-28页 |
·M-Z TCFMI折射率传感应用 | 第28-31页 |
3 反射型细芯光纤模式干涉仪传感器 | 第31-33页 |
4 本章小结 | 第33-35页 |
第三章 光纤光栅传感器及其制作技术 | 第35-57页 |
1 引言 | 第35页 |
2 光纤光栅结构及相位匹配条件 | 第35-37页 |
3 光纤光栅传感原理 | 第37-38页 |
4 光纤增敏技术 | 第38-42页 |
5 光纤光栅制作技术 | 第42-45页 |
·逐点写入法 | 第42-44页 |
·相位掩膜法 | 第44-45页 |
6 基于KrF激光器的光纤光栅多功能写入平台 | 第45-47页 |
7 基于CO_2激光器的LPFG写入系统搭建 | 第47-52页 |
·系统结构及控制 | 第47-49页 |
·光栅制作及结果 | 第49-51页 |
·结果分析及讨论 | 第51-52页 |
8 化学组分光栅(CCG)高温传感器 | 第52-55页 |
·原理 | 第52-53页 |
·实验测试结果 | 第53-55页 |
9 本章小结 | 第55-57页 |
第四章 光纤光栅传感器信号解调及复用技术 | 第57-74页 |
1 引言 | 第57页 |
2 光纤光栅传感信号解调方案 | 第57-61页 |
·可调滤波解调方案 | 第58-59页 |
·干涉仪解调方案 | 第59-61页 |
3 光纤光栅传感信号复用方案 | 第61-66页 |
·相干复用(CM) | 第61-65页 |
·空分复用(SDM)及多种方式混合复用 | 第65-66页 |
4 基于CM/SDM混合复用技术的传感网络及多参量传感应用 | 第66-73页 |
·系统硬件结构 | 第67-69页 |
·系统软件设计 | 第69-70页 |
·各参量传感实验 | 第70-73页 |
·小结 | 第73页 |
5 本章小结 | 第73-74页 |
第五章 总结与展望 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-84页 |
硕士期间发表论文及专利 | 第84页 |