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基于特殊光纤结构和磁流体的磁场传感研究

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

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