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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

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