光纤传感器及其应用技术的基本信息

如题所述

第1个回答  2016-06-02

1.1 光纤的基本特性
1.1.1 均匀折射率光纤中光线的传播与数值孔径
1.1.2 光纤的弯曲
1.1.3 光纤端面的倾斜效应
1.1.4 圆锥形光纤
1.1.5 光纤的损耗
1.1.6 光纤的色散
1.2 光纤的耦合技术
1.2.1 光纤和光源的耦合
1.2.2 光纤和光纤的直接耦合
1.2.3 多模光纤通过透镜耦合
1.3 常用无源、有源光纤器件
1.3.1 熔锥型单模光纤光分/合路连接器
1.3.2 磨抛型单模光纤定向耦合器
1.3.3 光开关
1.3.4 掺杂光纤激光器与放大器
1.3.5 光纤放大器
1.4 光纤器件的选择
1.4.1 丸纤偏振器
1.4.2 光纤滤波器
1.4.3 光纤光栅
1.4.4 光隔离器
1.4.5 光调制器
1.5 光纤传感器的定义、分类及特点
1.5.1 光纤传感器的定义和分类
1.5.2 光纤传感器的特点
习题与思考 2.1 强度调制传感原理
2.1.1 反射式强度调制
2.1.2 透射式强度调制
2.1.3 光纤模式功率分布强度调制
2.1.4 折射率强度调制
2.1.5 光吸收系数调制
2.2 强度调制型光纤传感器的补偿技术
2.2.1 光源负反馈稳定法
2.2.2 双波长补偿法
2.2.3 旁路光纤监测法
2.2.4 光桥平衡补偿法
2.2.5 神经网络补偿法
2.3 强度调制型光纤传感器的类型及应用实例
2.3.1 光纤微弯传感器
2.3.2 光纤温度传感器
2.4 强度调制型光纤传感器的研究与发展方向
习题与思考 3.1 相位调制型光纤传感器原理
3.1.1 应力应变效应
3.1.2 温度应变效应
3.2 光纤干涉仪的类型
3.2.1 Mach-Zehnder和Michelson光纤干涉仪
3.2.2 Sagnac光纤干涉仪
3.2.3 光纤Fabry-Perot干涉仪
3.2.4 光纤环形腔干涉仪
3.2.5 相位压缩原理与微分干涉仪
3.2.6 白光干涉型光纤传感器
3.3 相位调制型光传感器的信号解调技术
3.3.1 干涉仪的信号解调
3.3.2 光纤锁相环方法
3.3.3 相位生成载波(PGC)解调方案
3.4 光纤干涉仪的传感应用实例
3.4.1 干涉式位移传感器
3.4.2 加速度传感器
3.4.3 振动传感器
3.4.4 温度传感器
3.4.5 磁场传感器
3.4.6 电流传感器
3.5 相位调制型光纤传感器的发展
习题与思考 第11章 纳米传感器
参考文献