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微納光纖及其在傳感技術(shù)中的應(yīng)用

微納光纖及其在傳感技術(shù)中的應(yīng)用

作者:馬成舉著
出版社:國(guó)防工業(yè)出版社出版時(shí)間:2015-11-01
開本: 24cm 頁(yè)數(shù): 192
中 圖 價(jià):¥41.4(6.0折) 定價(jià)  ¥69.0 登錄后可看到會(huì)員價(jià)
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微納光纖及其在傳感技術(shù)中的應(yīng)用 版權(quán)信息

  • ISBN:9787118104486
  • 條形碼:9787118104486 ; 978-7-118-10448-6
  • 裝幀:一般膠版紙
  • 冊(cè)數(shù):暫無(wú)
  • 重量:暫無(wú)
  • 所屬分類:>>

微納光纖及其在傳感技術(shù)中的應(yīng)用 內(nèi)容簡(jiǎn)介

本書就微納光纖的光學(xué)和力學(xué)特性、光波導(dǎo)理論及制備方法等進(jìn)行總結(jié)和概述, 并介紹微納光纖在氣體傳感、角速度傳感、生物傳感、電流傳感、加速度傳感、溫度傳感等領(lǐng)域的應(yīng)用。重點(diǎn)研究微納光纖在慢光技術(shù)等技術(shù)中的應(yīng)用。

微納光纖及其在傳感技術(shù)中的應(yīng)用 目錄

緒論參考文獻(xiàn)第1章 微納光纖的光波導(dǎo)特性1.1 徽納光纖簡(jiǎn)介1.2 微納光纖的光波導(dǎo)特性1.2.1 理想微納光纖的光波導(dǎo)特性1.2.2 微納光纖的群速度和色散1.2.3 錐形微納光纖1.3 小結(jié)參考文獻(xiàn)第2章 微納光纖的制備方法2.1 微納光纖制備方法簡(jiǎn)介2.1.1 化學(xué)腐蝕的方法制備微納光纖2.1.2 塊狀材料熔融拉伸的方法制備微納光纖2.1.3 利用靜電紡絲技術(shù)制備做納光纖2.2 加熱拉錐的方法制備微納光纖研究2.2.1 加熱拉錐制備微納光纖方法簡(jiǎn)介2.2.2 利用電流加熱拉錐制備微納光纖的研究2.3 小結(jié)參考文獻(xiàn)第3章 微光纖環(huán)諧振器慢光效應(yīng)的研究3.1 慢光技術(shù)基礎(chǔ)3.1.1 相速度、群速度和信號(hào)速度3.1.2 慢光理論基礎(chǔ)3.2 微光纖環(huán)諧振器慢光效應(yīng)理論研究3.2.1 MCR慢光效應(yīng)理論模型的建立3.2.2 MCR諧振及慢光特性模擬分析3.3 微光纖環(huán)諧振器慢光效應(yīng)實(shí)驗(yàn)研究3.3.1 MCR慢光單元的纏繞制作3.3.2 特氟龍柱子構(gòu)成的MCR慢光單元慢光延時(shí)測(cè)量3.3.3 MgF2柱子構(gòu)成的MCR慢光單元慢光延時(shí)測(cè)量3.4 小結(jié)參考文獻(xiàn)第4章 基于微納光纖倏逝場(chǎng)效應(yīng)的氣體傳感器4.1 氣體傳感技術(shù)簡(jiǎn)介4.1.1 各類氣體傳感器的優(yōu)、缺點(diǎn)4.1.2 光纖氣體傳感器4.2 基于光纖倏逝場(chǎng)效應(yīng)的氣體傳感器研究進(jìn)展4.2.1 倏逝場(chǎng)穿透深度4.2.2 基于光纖倏逝場(chǎng)效應(yīng)氣體傳感器研究進(jìn)展4.3 基于微納光纖倏逝場(chǎng)效應(yīng)的氣體傳感器4.3.1 錐形微納光纖氣體傳感器4.3.2 表面鍍膜的錐形微納光纖氣體傳感器4.3.3 微納光纖錐氣體傳感器4.3.4 微納光纖光柵和石墨烯復(fù)合型氣體傳感器4.3.5 基于錐形微納光纖倏逝場(chǎng)效應(yīng)的光聲光譜氣體傳感器4.4 基于微納光纖倏逝場(chǎng)效應(yīng)的氣體傳感器研究4.4.1 傳感器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)4.4.2 傳感器傳感原理4.4.3 傳感器測(cè)試光路4.5 小結(jié)參考文獻(xiàn)第5章 基于微光纖環(huán)諧振器的角速度傳感技術(shù)5.1 角速度傳感技術(shù)簡(jiǎn)介5.1.1 光纖陀螺的研究進(jìn)展5.1.2 光纖陀螺的基本工作原理5.2 基于微光纖環(huán)諧振器的角速度傳感技術(shù)探索5.2.1 慢光陀螺研究進(jìn)展5.2.2 MCR慢光角速度傳感單元結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)5.2.3 MCR慢光角速度傳感單元角速度傳感模型的建立5.2.4 MCR慢光角速度傳感單元傳感特性模擬分析5.3 小結(jié)參考文獻(xiàn)第6章 微納光纖在生物傳感技術(shù)中的應(yīng)用6.1 光學(xué)生物傳感技術(shù)簡(jiǎn)介6.1.1 光學(xué)生物傳感技術(shù)6.1.2 光學(xué)生物傳感器6.2 基于微納光纖倏逝場(chǎng)效應(yīng)的生物傳感器6.2.1 基于微納光纖線圈的生物傳感器6.2.2 基于微納光纖布拉格光柵的生物傳感器6.2.3 微納光纖表面固化金屬納米顆粒的生物傳感器6.2.4 微納光纖和介質(zhì)微粒構(gòu)成的光學(xué)諧振微腔生物傳感器6.2.5 微納光纖錐尖端鍍鋁膜的生物傳感器6.2.6 塑料微納光纖表面涂覆石墨烯的生物傳感器6.3 小結(jié)參考文獻(xiàn)第7章 微納光纖在其他傳感技術(shù)領(lǐng)域的應(yīng)用7.1 微納光纖在溫度傳感技術(shù)中的應(yīng)用7.1.1 溫度傳感技術(shù)簡(jiǎn)介7.1.2 基于微納光纖的溫度傳感技術(shù)7.2 微納光纖在電流傳感技術(shù)中的應(yīng)用7.2.1 光纖電流傳感技術(shù)簡(jiǎn)介7.2.2 法拉第效應(yīng)7.2.3 基于微納光纖的電流傳感技術(shù)7.3 微納光纖在加速度傳感技術(shù)中的應(yīng)用7.3.1 加速度傳感技術(shù)簡(jiǎn)介7.3.2 基于微納光纖的加速度傳感技術(shù)7.4 小結(jié)參考文獻(xiàn)第8章 基于光纖布拉格光柵的光纜卷盤靜態(tài)壓力研究8.1 光纖光柵簡(jiǎn)介8.1.1 光纖光柵的發(fā)展8.1.2 光纖光柵的分類8.1.3 光纖光柵的寫入技術(shù)8.1.4 光纖光柵信號(hào)解調(diào)方法8.1.5 光纖布拉格光柵傳感原理8.2 微納光纖光柵8.2.1 微納光纖光柵的制備方法8.2.2 基于微納光纖光柵傳感技術(shù)8.3 基于光纖布拉格光柵的光纜卷盤靜態(tài)壓力分布研究8.3.1 光纜卷盤靜態(tài)壓力分布理論研究8.3.2 光纜卷盤靜態(tài)壓力分布實(shí)驗(yàn)研究8.4 小結(jié)參考文獻(xiàn)
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