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新型光子晶体光纤压力传感器

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
1 绪论第11-33页
   ·光子晶体光纤的出现和发展第11-17页
     ·光子晶体与光子带隙第11-14页
     ·光子晶体光纤的导光机制与分类第14-17页
   ·折射率传导型光子晶体光纤的主要特性第17-26页
     ·无截止波长单模传导第17-18页
     ·损耗特性第18-20页
     ·色散特性第20-21页
     ·模场面积第21-24页
     ·折射特性第24-26页
   ·光子晶体光纤的理论分析方法第26-29页
     ·有效折射率模型第26-27页
     ·平面波展开方法第27页
     ·时域有限差分方法第27页
     ·光束传播方法第27-28页
     ·有限单元方法第28-29页
   ·光纤压力传感器的发展概况第29-31页
   ·本文的主要研究内容和组织结构第31-33页
2 柚子型微结构光纤布拉格光栅压力传感研究第33-53页
   ·柚子型微结构光纤布拉格光栅的制作第33-37页
     ·基于193nm紫外准分子激光器的光纤光栅写入系统第35-36页
     ·柚子型微结构光纤布拉格光栅的光谱特性第36-37页
   ·柚子型微结构光纤布拉格光纤光栅的压力传感特性第37-45页
     ·传感原理与理论分析第37-42页
     ·实验结果与讨论第42-45页
   ·温度与压力的同时测量第45-52页
     ·双FBG参量同时测量的原理第47-49页
     ·温度与压力同时测量实验第49-51页
     ·讨论第51-52页
   ·本章小结第52-53页
3 保偏光子晶体光纤压力传感研究第53-73页
   ·保偏光子晶体光纤萨格纳克干涉型压力传感器第54-61页
     ·实验装置与传感原理第54-57页
     ·实验过程及结果第57-59页
     ·讨论第59-61页
   ·偏振式光强探测压力传感器第61-66页
     ·偏振式光强探测压力传感器的实验装置第62页
     ·偏振式光强探测压力传感器的工作原理第62-64页
     ·压力测量的实验结果及讨论第64-66页
   ·基于光纤涂覆层溶胀效应的新型盐度传感器第66-71页
     ·传感头的制作及盐度测量的实验装置第67-68页
     ·盐度传感特性第68-69页
     ·温度响应特性及补偿方案第69-71页
   ·本章小结第71-73页
4 具有超高偏振压力灵敏度的光子晶体光纤设计第73-85页
   ·偏振压力灵敏度第76-77页
   ·有限元理论模拟的过程第77-80页
   ·理论计算的结果及讨论第80-84页
     ·不同光纤的压力灵敏度比较第80-81页
     ·边孔尺寸和位置对压力灵敏度的影响第81-82页
     ·边孔PM-PCF的温度灵敏度第82-83页
     ·边孔PM-PCF的偏振相位压力灵敏度第83-84页
   ·本章小结第84-85页
5 光子晶体光纤法布里—珀罗干涉型高温高压传感器第85-97页
   ·光纤法布里—珀罗干涉仪传感器概述第86-89页
     ·本征型FFPI第87-88页
     ·非本征型FFPI第88-89页
   ·光了晶体光纤法布里—珀罗干涉仪的制作第89-92页
     ·FFPI制作方法概述第89-90页
     ·基于PCF的本征型FFPI制作方法及传感原理第90-92页
   ·光子晶体光纤法布里—珀罗干涉仪高温高压传感实验第92-95页
     ·实验装置及结果第92-94页
     ·讨论第94-95页
   ·本章小结第95-97页
6 总结及展望第97-101页
   ·主要研究内容和结论第97-99页
   ·主要创新点第99页
   ·展望第99-101页
参考文献第101-117页
攻读博士学位期间发表学术论文情况第117-119页
致谢第119-121页
作者简介第121-122页

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