摘要 | 第2-3页 |
ABSTRACT | 第3-4页 |
第1章 绪论 | 第7-15页 |
1.1 研究背景 | 第7-9页 |
1.2 磁流体概述 | 第9-12页 |
1.2.1 磁流体的分类 | 第9页 |
1.2.2 磁流体的光学特性 | 第9-11页 |
1.2.3 磁流体在光纤传感领域的应用 | 第11-12页 |
1.3 本论文的主要工作 | 第12-15页 |
第2章 基于倾斜光纤光栅的磁场传感器理论研究 | 第15-25页 |
2.1 倾斜光纤光栅简介 | 第15-18页 |
2.1.1 倾斜光纤光栅的结构和光谱特性 | 第15页 |
2.1.2 倾斜光纤光栅纤芯导模的耦合 | 第15-16页 |
2.1.3 TFBG纤芯导模与包层模的耦合 | 第16-17页 |
2.1.4 倾斜光纤光栅折射率传感原理 | 第17-18页 |
2.2 传感器工作原理和结构示意图 | 第18-19页 |
2.3 实验结果和分析 | 第19-21页 |
2.4 传感器的优化 | 第21-23页 |
2.5 本章小结 | 第23-25页 |
第3章 光纤倏逝波传感原理 | 第25-33页 |
3.1 光纤结构 | 第25页 |
3.2 光纤中倏逝波特性 | 第25-32页 |
3.2.1 倏逝场的产生 | 第25-26页 |
3.2.2 光纤中倏逝场特性 | 第26-29页 |
3.2.3 光纤倏逝波传感器的探测原理 | 第29页 |
3.2.4 光纤倏逝波传感器中的模式匹配问题 | 第29-30页 |
3.2.5 光纤倏逝波传感器的传感区内部光场分布的数值模拟 | 第30-32页 |
3.3 本章小结 | 第32-33页 |
第4章 基于腐蚀光纤的磁场传感特性研究 | 第33-39页 |
4.1 传感器的工作原理与结构 | 第33-35页 |
4.2 磁场传感系统及实验研究 | 第35-36页 |
4.3 实验结果及分析 | 第36-37页 |
4.4 本章小结 | 第37-39页 |
第5章 基于光纤环腔衰荡技术的磁场传感研究 | 第39-47页 |
5.1 光纤环形腔衰荡技术原理 | 第39-40页 |
5.2 典型的光纤环腔衰荡结构 | 第40-42页 |
5.2.1 光纤环衰荡腔 | 第40-41页 |
5.2.2 光纤微腔衰荡腔 | 第41页 |
5.2.3 基于光纤耦合器的光纤环型腔 | 第41-42页 |
5.3 基于FLRD的磁场传感 | 第42-46页 |
5.3.1 实验装置和工作原理 | 第42-43页 |
5.3.2 实验结果及分析 | 第43-46页 |
5.4 本章小结 | 第46-47页 |
第6章 总结与展望 | 第47-49页 |
6.1 总结 | 第47-48页 |
6.2 展望 | 第48-49页 |
参考文献 | 第49-53页 |
攻读硕士期间发表的学术论文和参加的科研项目 | 第53-54页 |
致谢 | 第54-55页 |