调谐二极管激光吸收光谱中的若干关键技术研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
·本课题的研究背景及意义 | 第10-11页 |
·本课题国内外研究现状 | 第11-14页 |
·TDLAS 技术的发展历程 | 第11-12页 |
·TDLAS 的技术特点 | 第12-13页 |
·TDLAS 技术的发展现状及存在的问题 | 第13-14页 |
·本论文的研究内容 | 第14-17页 |
第二章 调谐激光光谱分析的理论基础 | 第17-25页 |
·气体吸收的基本原理及吸收线型 | 第17-20页 |
·气体吸收的基本原理 | 第17-18页 |
·气体吸收线线型 | 第18-20页 |
·谐波探测的基本原理 | 第20-22页 |
·TDLAS 技术物理量检测的基本原理 | 第22-24页 |
·本章小结 | 第24-25页 |
第三章 系统构成及关键参数优化 | 第25-52页 |
·系统构成及调谐方法 | 第25-30页 |
·系统概述 | 第25-26页 |
·各器件功能及关键参数介绍 | 第26-27页 |
·电流调谐和温度调谐 | 第27-30页 |
·调制参数对检测信号的影响及优化 | 第30-37页 |
·调制参数优化意义 | 第30页 |
·调制参数及信号特征介绍 | 第30-32页 |
·调制参数对检测信号的影响 | 第32-36页 |
·调制参数选择依据 | 第36-37页 |
·锁相参数对信号的影响及优化 | 第37-50页 |
·锁相放大器在TDLAS 系统中的作用 | 第37-39页 |
·锁相放大器主要参数 | 第39-40页 |
·时间常数对检测信号的影响 | 第40-50页 |
·时间常数及其与调制参数的选择依据 | 第50页 |
·本章小结 | 第50-52页 |
第四章 TDLAS 数据处理研究 | 第52-90页 |
·TDLAS 数据处理的作用及意义 | 第52-53页 |
·TDLAS 通用数据处理流程 | 第53-63页 |
·起始点对齐 | 第53-55页 |
·粗大误差剔除 | 第55-56页 |
·多周期平均 | 第56-57页 |
·平滑滤波 | 第57-63页 |
·温度调谐数据预处理研究 | 第63-70页 |
·预处理过程的意义 | 第63-64页 |
·温度调谐数据特征 | 第64-66页 |
·预处理过程及结果 | 第66-70页 |
·差分柱算法用于谱线特征提取 | 第70-82页 |
·系统稳定性分析 | 第70-72页 |
·背景信号扣除 | 第72-79页 |
·差分柱算法提取谱线特征 | 第79-82页 |
·线型拟合方法用于谱线特征提取 | 第82-89页 |
·线型拟合方法的意义 | 第82-83页 |
·吸收线线型函数的高阶表达式 | 第83-85页 |
·单一吸收峰的线型拟合 | 第85-87页 |
·混叠多峰的线型拟合 | 第87-89页 |
·本章小结 | 第89-90页 |
第五章 波长对应过程中的误差分析与校正方法 | 第90-103页 |
·TDLAS 信号波长对应过程 | 第90-93页 |
·波长对应过程的意义 | 第90-91页 |
·激光器静态调谐特性 | 第91-92页 |
·波长对应过程存在的问题 | 第92-93页 |
·调制参数对波长对应过程的影响 | 第93-96页 |
·调制幅度影响机理 | 第93-94页 |
·扫描频率影响机理 | 第94-96页 |
·线形检测校正 | 第96-101页 |
·调谐非线性校正 | 第96-98页 |
·调制幅度校正 | 第98-100页 |
·扫描频率校正 | 第100-101页 |
·本章小结 | 第101-103页 |
第六章 TDLAS 系统应用技术中的计算方法 | 第103-122页 |
·电流调谐单一组分检测 | 第103-106页 |
·温度调谐多组分气体检测 | 第106-112页 |
·温度调谐压强检测 | 第112-117页 |
·开放式长光程大气CO_2 检测 | 第117-121页 |
·本章小结 | 第121-122页 |
第七章 总结与展望 | 第122-125页 |
·研究工作总结 | 第122-123页 |
·创新点总结 | 第123-124页 |
·下一步的研究方向 | 第124-125页 |
参考文献 | 第125-136页 |
发表论文和科研情况说明 | 第136-137页 |
致谢 | 第137页 |