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光纤光栅传感技术基础研究

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

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