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N2O物质微量成分的腔增强吸收光谱检测技术研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-8页
目录第8-10页
第一章 绪论第10-21页
   ·微量气体检测方法的概述第10-13页
   ·传统非光谱检测方法第10-13页
   ·激光光谱技术第13-19页
   ·腔增强光谱技术第19-20页
   ·国外对腔增强研究现状第19页
   ·国内对腔增强研究现状第19-20页
   ·本论文的主要研究工作第20-21页
第二章 吸收光谱及光谱定量分析第21-35页
   ·比尔-朗伯(Beer-Lamber)定律第21-22页
   ·比尔-朗伯(Beer-Lamber)定律第21页
   ·光谱定量分析第21-22页
   ·能级与光谱第22-32页
   ·分子的振动和转动能级第23-26页
   ·原子的能级结构第26页
   ·吸收光谱线强与线宽第26-32页
   ·吸收光谱的相关计算第32-35页
   ·线型函数与拟合第32-33页
   ·吸收光谱与浓度的关系第33页
   ·腔内吸收系数的计算第33-34页
   ·最小探测灵敏度第34-35页
第三章 CW-CEAS腔增强吸收光谱相关理论第35-44页
   ·无源腔特性分析第35-38页
   ·光谐振腔模式理论第38-41页
   ·光学腔谐振条件第38页
   ·腔的模式分布第38-40页
   ·模式匹配第40-41页
   ·CW-CEAS腔增强吸收光谱第41-44页
   ·相关的腔增强技术及原理第41-42页
   ·实验装置原理图第42-43页
   ·腔增强吸收光谱测量第43-44页
第四章 CW-CEAS腔增强对气体的光谱测量第44-52页
   ·HITRAN数据库第44-45页
   ·N_2O的近红外吸收光谱测量第45-51页
   ·N_2O介绍及分子结构第45-46页
   ·测量的谱线选择与激光光源波长的确定第46-47页
   ·实验操作过程及结果分析第47-51页
   ·N_2O和CO_2混合气体的吸收光谱测量第51-52页
第五章 全文总结与今后工作展望第52-54页
   ·全文总结第52-53页
   ·今后工作展望第53-54页
参考文献第54-59页
在硕士研究生阶段研究成果第59页
参与科学研究项目第59-60页
致谢第60-62页

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