激光诱导荧光探测气溶胶装置的研制及实验研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 前言 | 第11-21页 |
1.1 概述 | 第11页 |
1.2 荧光检测原理 | 第11-14页 |
1.2.1 激光诱导荧光机理 | 第11-12页 |
1.2.2 分子荧光产生机理 | 第12-14页 |
1.3 荧光检测应用 | 第14-15页 |
1.3.1 痕量分析 | 第14-15页 |
1.3.2 燃烧系统中的应用 | 第15页 |
1.4 荧光的光谱种类和特征 | 第15-16页 |
1.5 产生分子荧光的条件及影响因素 | 第16-17页 |
1.5.1 分子产生荧光的条件 | 第16-17页 |
1.5.2 分子产生荧光的影响因素 | 第17页 |
1.6 生物荧光分子 | 第17-18页 |
1.7 国内外研究进展 | 第18-19页 |
1.8 本文主要工作内容及结构 | 第19-20页 |
1.8.1 本文主要工作内容 | 第19-20页 |
1.8.2 本文结构 | 第20页 |
1.9 本章小结 | 第20-21页 |
第2章 实验装置设计与实现 | 第21-32页 |
2.1 实验装置设计 | 第21-24页 |
2.2 实验装置实现 | 第24-31页 |
2.2.1 激光光源系统 | 第24-25页 |
2.2.2 荧光采集系统 | 第25-27页 |
2.2.3 光电转换系统 | 第27-28页 |
2.2.4 气溶胶发生系统 | 第28-31页 |
2.3 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 利用LIF探测生物性物质和气溶胶 | 第32-44页 |
3.1 实验准备 | 第32-34页 |
3.1.1 实验试剂选择 | 第32页 |
3.1.2 调整光路 | 第32-34页 |
3.2 实验结果与分析 | 第34-42页 |
3.2.1 典型荧光物质分子的荧光光谱图 | 第34页 |
3.2.2 激光能量对于荧光强度影响 | 第34-35页 |
3.2.3 浓度对荧光强度的影响 | 第35-37页 |
3.2.4 实验系统检测极限 | 第37-39页 |
3.2.5 PH值对荧光强度的影响 | 第39-41页 |
3.2.6 温度对荧光强度的影响 | 第41-42页 |
3.2.7 生物气溶胶荧光光谱 | 第42页 |
3.3 本章小结 | 第42-44页 |
第4章 激光诱导荧光雷达遥测方案设计 | 第44-57页 |
4.1 激光诱导荧光系统雷达系统总体设计 | 第44-45页 |
4.2 激光发射单元设计 | 第45-46页 |
4.3 接收光学单元设计 | 第46-47页 |
4.4 信号探测与采集单元 | 第47-49页 |
4.5 激光诱导荧光雷达系统模拟计算 | 第49-55页 |
4.5.1 数值模拟计算 | 第49-51页 |
4.5.2 不同波长的荧光光子数 | 第51-52页 |
4.5.3 不同激光能量对信噪比的影响 | 第52-53页 |
4.5.4 不同接收视场角对信噪比的影响 | 第53页 |
4.5.5 系统极限探测距离的模拟 | 第53-54页 |
4.5.6 系统极限探测浓度的模拟 | 第54-55页 |
4.6 激光诱导荧光系统噪声分析 | 第55-56页 |
4.7 本章小结 | 第56-57页 |
第5章 总结与展望 | 第57-59页 |
5.1 总结 | 第57-58页 |
5.2 展望 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
攻读硕士学位期间的研究成果 | 第63页 |