提要 | 第1-8页 |
第一章 引言 | 第8-38页 |
·光纤光栅的发展及分类 | 第8-14页 |
·光纤光栅的发展 | 第8-10页 |
·光纤光栅的分类 | 第10-14页 |
·光纤光栅的传感应用 | 第14-21页 |
·光纤Bragg 光栅的传感应用 | 第14-17页 |
·长周期光纤光栅的传感应用 | 第17-21页 |
·分子自组装技术 | 第21-24页 |
·分子自组装技术及原理 | 第21-22页 |
·高分子多层组装膜的功能及研究现状 | 第22-24页 |
·本论文创新点 | 第24-26页 |
参考文献 | 第26-38页 |
第二章 光纤光栅的制作 | 第38-52页 |
·光纤光栅的制作方法 | 第38-40页 |
·全息法 | 第38页 |
·相位掩模法 | 第38-39页 |
·振幅掩模法 | 第39页 |
·程控扫描曝光法 | 第39-40页 |
·逐点写入法 | 第40页 |
·聚焦微透镜阵列法 | 第40页 |
·光纤光栅的制作技术 | 第40-41页 |
·锗硅光纤的光致折变机理 | 第40-41页 |
·光敏光纤的制备 | 第41页 |
·成栅的紫外光源 | 第41页 |
·相位掩模法制备光纤Bragg 光栅 | 第41-43页 |
·振幅掩模法制备长周期光纤光栅 | 第43-49页 |
·长周期光纤光栅的制备 | 第43-46页 |
·影响长周期光纤光栅的制作因素 | 第46-49页 |
参考文献 | 第49-52页 |
第三章 光纤Bragg 光栅传感理论及传感特性研究 | 第52-70页 |
·光纤光栅的理论模型 | 第52-56页 |
·耦合模理论 | 第56-60页 |
·纵向耦合的特点 | 第57-58页 |
·光纤Bragg 光栅的模式耦合 | 第58-60页 |
·光纤Bragg 光栅传感模型 | 第60-67页 |
·光纤Bragg 光栅应变传感模型 | 第61-64页 |
·光纤Bragg 光栅温度传感模型 | 第64-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
第四章 光纤Bragg 光栅应力传感器 | 第70-82页 |
·光纤Bragg 光栅传感特性实验研究 | 第70-73页 |
·光纤Bragg 光栅应力传感特性实验研究 | 第70-71页 |
·光纤Bragg 光栅温度传感特性实验研究 | 第71-73页 |
·基于特殊悬臂梁的光纤Bragg 光栅应力传感器 | 第73-78页 |
·光纤Bragg 光栅温度、应力交叉敏感机理 | 第73-74页 |
·悬臂梁力学特性分析 | 第74-75页 |
·悬臂梁传感原理 | 第75-76页 |
·实验方案及分析 | 第76-78页 |
·结果与讨论 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-82页 |
第五章 长周期光纤光栅传感理论及传感特性研究 | 第82-102页 |
·长周期光纤光栅传感理论 | 第82-96页 |
·阶跃折射率光纤的导波模式 | 第82-85页 |
·弱导光纤近似 | 第85-86页 |
·光纤光栅耦合模理论 | 第86-87页 |
·长周期光纤光栅耦合模理论 | 第87-89页 |
·长周期光纤光栅周期与波长关系 | 第89-90页 |
·长周期光纤光栅谐振波长与包层直径的关系 | 第90-92页 |
·长周期光纤光栅折射率敏感机理 | 第92-96页 |
·长周期光纤光栅化学传感特性研究 | 第96-101页 |
·长周期光纤光栅折射率传感特性研究 | 第96-98页 |
·长周期光纤光栅对物质浓度的响应研究 | 第98-101页 |
参考文献 | 第101-102页 |
第六章 长周期光纤光栅化学传感技术研究 | 第102-118页 |
·长周期光纤光栅化学传感技术的研究背景 | 第102-104页 |
·长周期光纤光栅化学传感研究的意义 | 第102页 |
·长周期光纤光栅化学传感的特点 | 第102-103页 |
·长周期光纤光栅表面修饰技术的研究与发展 | 第103-104页 |
·高灵敏度长周期光纤光栅亚硝酸盐传感器 | 第104-113页 |
·LPFG 包层腐蚀法 | 第105-107页 |
·LPFG 自组装覆膜法 | 第107-111页 |
·LPFG 折射率匹配法 | 第111-113页 |
·结论与讨论 | 第113-115页 |
参考文献 | 第115-118页 |
第七章 结论 | 第118-121页 |
致谢 | 第121-122页 |
攻读博士期间发表的文章 | 第122-124页 |
科研项目、成果及获奖情况 | 第124-125页 |
摘要 | 第125-128页 |
Abstract | 第128-130页 |