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七芯光纤微腔传感关键技术

七芯光纤微腔传感关键技术

作者:湛玉新 著
出版社:化学工业出版社出版时间:2024-03-01
开本: 其他 页数: 136
本类榜单:工业技术销量榜
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七芯光纤微腔传感关键技术 版权信息

  • ISBN:9787122444264
  • 条形码:9787122444264 ; 978-7-122-44426-4
  • 装帧:一般胶版纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 所属分类:>

七芯光纤微腔传感关键技术 本书特色

本书内容主要围绕七芯光纤微腔传感关键技术展开,主要涵盖回音壁模式光学微腔传感基本理论和实现方式、七芯光纤端面回音壁模式双微环腔耦合传感、七芯光纤端面回音壁模式微球腔传感、七芯光纤端面上双微球腔传感等技术。本书有以下两大特点:(1)技术前沿,符合趋势:本书基于社会、科技发展趋势,选择多芯光纤端面耦合微腔传感作为主要内容,围绕其关键技术展开,致力于开发能够满足高质量发展要求的新型光纤传感技术,为打造高品质和高质量的的传感时代。(2)层次清晰,系统全面:本书由基本理论和实现方式、耦合传感,逐步过渡到微球腔传感、双微球腔传感等,逐层推进,系统全面。

七芯光纤微腔传感关键技术 内容简介

本书基于回音壁模式的“纤上实验室”光纤传感器件,以优选的三维双光子飞秒激光直写技术作为制备手段,从高集成度、新型制备技术、新的传感功能及应用三个方面开展相关研究,主要介绍了回音壁模式光学微腔传感基本理论和实现方式、七芯光纤端面双环耦合回音壁模式微腔有机蒸气传感、七芯光纤端面模板辅助自组装回音壁模式微球腔传感特性、七芯光纤端面上双微球腔传感特性。本书对光纤传感技术的发展具有重要的指导意义。 本书适合微腔领域、光纤传感新兴领域、3D 光刻技术相关领域、微纳米学领域、光电子器件领域等的研究者与高校师生等阅读参考。

七芯光纤微腔传感关键技术 目录

第1章 绪论0011.1 “纤上实验室” 概述0021.2 回音壁模式光学微腔概述0141.3 光纤端面上回音壁模式微腔研究现状0201.4 本书内容的意义0241.5 本书内容安排026第2章 回音壁模式光学微腔传感基本理论和实现方式0282.1 回音壁模式微腔基本理论0292.1.1 回音壁模式微腔基本理论简介0292.1.2 回音壁模式微腔表征参数0302.1.3 回音壁模式光学微腔传感机制0332.1.4 回音壁模式光学微腔传感性能指标0362.1.5 浓度响应机制0382.1.6 温度响应机制0402.2 光纤端面上回音壁模式光学微腔实现方式0402.2.1 光纤端面上回音壁模式光学微腔耦合方式0402.2.2 微纳加工设备和方法0432.2.3 器件测试平台和方法0442.3 本章小结047第3章 七芯光纤端面双环耦合回音壁模式微腔有机蒸气传感0483.1 光子分子结构简介0493.2 双环耦合回音壁模式微腔光学特性0513.3 七芯光纤端面上3D 空间集成双环耦合回音壁模式微腔实现0553.3.1 3D 空间集成双环耦合回音壁模式微腔设计0553.3.2 3D 空间集成双环耦合回音壁模式微腔的制备0583.3.3 可挥发有机物蒸气传感特性表征0603.4 本章小结066第4章 七芯光纤端面模板辅助自组装回音壁模式微球腔传感特性0674.1 七芯光纤端面上波导耦合高品质因子微球腔传感特性0684.1.1 七芯光纤端面波导耦合高品质因子微球腔设计0694.1.2 七芯光纤端面上微球腔的3D 双光子光刻底座辅助自组装0704.1.3 挥发性有机物蒸气传感特性表征0744.1.4 温度传感特性表征0764.2 七芯光纤端面上光栅耦合高品质因子微球腔传感特性0774.2.1 七芯光纤端面光栅耦合高品质因子微球腔光学特性0774.2.2 七芯光纤端面光栅耦合高品质因子微球腔结构设计0804.2.3 七芯光纤端面上微球腔的3D 双光子光刻模板辅助自组装0814.2.4 分子浸入聚苯乙烯微球腔前沿界面及核壳结构观测0844.2.5 聚苯乙烯微球腔玻璃化转变过程中折射率的分布和演化0864.3 本章小结094第5章 七芯光纤端面上双微球腔传感特性0955.1 七芯光纤端面上双微球耦合腔光学特性及实验制备0965.1.1 光栅激发的双微球耦合腔光学特性0965.
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七芯光纤微腔传感关键技术 作者简介

湛玉新,女,博士,山西工程科技职业大学讲师,长期从事微腔传感领域技术的研究。以一作者发表SCI一区论文“The Distribution and Evolution of Refractive Index in a Polystyrene Whispering Gallery Microcavity during Glass Transition”,SCI二区论文“Photonic molecules stacked on multicore optical fiber for vapor sensing”等,以二作者发表SCI论文“Smart grating coupled whispering-gallery-mode microcavity on tip of multicore opitcal fiber with response enhancement”等,并被多次引用。

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