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基于Sagnac效应的新型腔衰荡气体浓度测量系统的研究

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
第1章 绪论第10-20页
   ·引言第10-11页
   ·气体浓度监测的基本方法第11-14页
     ·非光谱分析方法第11-13页
     ·光谱分析方法第13-14页
   ·光腔衰荡光谱技术的国内外研究历史和现状第14-18页
     ·CRDS 技术的国外研究历史和现状第14-17页
     ·CRDS 技术的国内研究历史和现状第17-18页
   ·论问的研究目的和主要内容第18-20页
     ·论文的研究目的第18-19页
     ·论文的主要内容第19-20页
第2章 腔衰荡光谱技术的测量原理第20-33页
   ·光谱吸收理论第20-23页
     ·气体吸收原理第20-21页
     ·腔衰荡光谱理论第21-23页
   ·谐振腔原理第23-26页
     ·腔的稳定条件第23-25页
     ·谐振腔限模理论第25-26页
   ·多光束干涉原理第26-31页
     ·多光束干涉光强分布第26-30页
     ·干涉条纹的特性第30-31页
   ·CRDS 的测量灵敏度第31-32页
   ·本章小结第32-33页
第3章 气体浓度测量系统设计第33-54页
   ·测量系统结构框图第33-34页
   ·系统主要组成部件第34-39页
     ·连续波激光器的选择第34-35页
     ·声光调制器第35页
     ·光隔离器第35-37页
     ·光纤耦合器第37-39页
   ·光纤环路反射镜第39-46页
     ·Sagnac 原理第39-41页
     ·光纤环路反射镜光学模型第41-46页
   ·光电探测器及其噪声分析第46-50页
   ·数学形态学去噪第50-53页
     ·形态学算法第50-52页
     ·结构元素的选取第52-53页
   ·本章小结第53-54页
第4章 气体浓度测量系统的实验与分析第54-68页
   ·实验设计第54-58页
     ·光源波长的选择第54-55页
     ·腔参数选择与腔特性关系第55-58页
   ·光开启时间和关断时间对测量结果的影响第58-61页
   ·气体浓度测量实验第61-63页
   ·数学形态学滤波第63-66页
   ·本章小结第66-68页
结论第68-70页
参考文献第70-75页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第75-76页
致谢第76-77页
作者简介第77页

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