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干涉型的光纤流速及液位传感器研究

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干涉型的光纤流速及液位传感器研究
论文目录
 
致谢第1-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-11页
1 绪论第11-26页
  1.1 研究背景第11-12页
  1.2 光纤传感器简介第12-19页
  1.3 基于微流控芯片的光纤流速传感器的研究现状第19-22页
  1.4 光纤液体液位传感器的研究现状第22-24页
  1.5 本文的主要内容及创新点第24-26页
    1.5.1 论文的主要内容第24-25页
    1.5.2 论文的创新点第25-26页
2 光纤F-P干涉原理及空芯布拉格光纤的传感原理分析第26-34页
  2.1 引言第26页
  2.2 光纤F-P干涉仪的传感原理第26-28页
  2.3 空芯布拉格光纤的传感原理第28-33页
  2.4 本章小结第33-34页
3 基于微流控芯片的光纤气体流速传感器第34-46页
  3.1 引言第34-35页
  3.2 微流控芯片制作与传感器封装第35-41页
    3.2.1 SU-8阳模的制作第36-39页
    3.2.2 模塑法制作PDMS微流控芯片第39-40页
    3.2.3 传感器的制作与封装第40-41页
  3.3 流速传感实验及分析第41-45页
    3.3.1 传感系统的光谱响应第41-43页
    3.3.2 传感系统的光强响应与响应时间第43-45页
  3.4 本章小结第45-46页
4 基于空芯布拉格光纤的液位传感器第46-69页
  4.1 引言第46页
  4.2 有限元法仿真的原理及仿真结果第46-54页
    4.2.1 有限元法介绍第46-50页
    4.2.2 空芯布拉格光纤的实验仿真过程和结果分析第50-54页
  4.3 空芯布拉格光纤的制作及光谱特性第54-59页
    4.3.1 空芯布拉格光纤的制作流程第54-55页
    4.3.2 空芯布拉格光纤的光谱特性第55-59页
  4.4 液位传感实验及分析第59-68页
    4.4.1 传感器的光谱响应第59-64页
    4.4.2 传感器的光强响应与响应时间第64-66页
    4.4.3 传感器的温度响应第66-68页
  4.5 本章小结第68-69页
5 总结和展望第69-70页
参考文献第70-77页
作者简介第77页
作者攻读硕士期问的科研成果第77页

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