基于微结构光纤的传感器研究与设计开题报告

 2024-08-12 21:14:16

1. 本选题研究的目的及意义

传感器技术作为信息技术的感知基础,在现代工业、医疗保健、环境监测、航空航天等领域发挥着至关重要的作用。

传统的传感器技术由于灵敏度、分辨率、抗干扰能力等方面的限制,难以满足日益增长的应用需求。

微结构光纤(MSF)作为一种新型光纤材料,由于其独特的结构和优异的光学特性,为传感器技术的发展带来了新的机遇。

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2. 本选题国内外研究状况综述

微结构光纤传感器作为一种新兴的传感技术,近年来受到了国内外学者的广泛关注和研究。

1. 国内研究现状

我国在微结构光纤传感领域的研究起步较晚,但发展迅速。

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3. 本选题研究的主要内容及写作提纲

本选题将围绕微结构光纤传感器的设计、制备和应用展开研究,主要研究内容如下:
1.微结构光纤传感机理研究:深入研究不同类型微结构光纤的传光特性和传感机制,分析微结构参数对传感性能的影响,建立传感模型,为传感器设计提供理论依据。


2.微结构光纤传感器结构设计:根据不同的应用需求,设计基于微结构光纤的传感器结构,优化传感器的灵敏度、分辨率、测量范围等关键性能指标。


3.微结构光纤传感器制备工艺研究:探索微结构光纤的制备工艺,优化制备参数,提高光纤的性能和一致性。

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4. 研究的方法与步骤

本研究将采用理论分析、数值模拟和实验研究相结合的方法,逐步开展以下研究工作:
1.文献调研阶段:查阅国内外相关文献,了解微结构光纤传感器的最新研究进展,掌握微结构光纤的传光特性、传感机理和制备工艺,为研究工作奠定基础。


2.理论分析与仿真阶段:利用电磁场理论和光纤传感理论,对不同类型微结构光纤的传光特性和传感机制进行理论分析,建立传感模型,并利用COMSOL等仿真软件对传感器结构进行仿真优化,确定最佳的传感器结构参数。


3.实验制备与测试阶段:根据仿真结果,制备微结构光纤传感器样品,搭建实验平台,对传感器的性能进行测试,包括灵敏度、分辨率、测量范围、稳定性等指标。

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5. 研究的创新点

本研究力求在以下几个方面取得创新性成果:
1.微结构光纤传感机理方面:深入研究新型微结构光纤的传感机理,揭示其与传统光纤传感器的差异,为设计高性能传感器提供理论依据。


2.传感器结构设计方面:提出新型微结构光纤传感器结构,优化结构参数,提高传感器的灵敏度、分辨率和测量范围等关键性能指标。


3.传感器制备工艺方面:探索新型微结构光纤的制备工艺,优化制备参数,提高光纤的性能和一致性,为传感器的批量化生产奠定基础。

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6. 计划与进度安排

第一阶段 (2024.12~2024.1)确认选题,了解毕业论文的相关步骤。

第二阶段(2024.1~2024.2)查询阅读相关文献,列出提纲

第三阶段(2024.2~2024.3)查询资料,学习相关论文

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7. 参考文献(20个中文5个英文)

1. 李永鑫, 王化明, 王兴宇, 等. 微结构光纤传感器技术研究进展[J]. 激光与光电子学进展, 2022, 59(11): 1100002.

2. 王强, 张晓磊, 刘雪峰. 微结构光纤传感技术及其应用[J]. 中国激光, 2021, 48(9): 0906003.

3. 李志, 周沛, 曹俊诚. 微结构光纤传感技术研究进展[J]. 光学与光电技术, 2020, 18(5): 9-17.

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