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基于CW-QCL的长光程温度气体高灵敏检测方法研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 引言第12-22页
    1.1 研究背景与意义第12-13页
    1.2 温室气体检测技术第13-16页
    1.3 基于QCL吸收光谱检高灵敏气体测技术研究现状第16-20页
    1.4 本文研究内容第20-22页
第2章 激光吸收光谱技术原理第22-36页
    2.1 吸收光谱原理第22-25页
    2.2 波长扫描式直接吸收光谱技术第25-28页
    2.3 波长调制光谱技术第28-34页
        2.3.1 波长调制基本理论第29-30页
        2.3.2 波长调制标定方法理论第30-31页
        2.3.3 波长调制免标定方法(WMS-2f/1f)第31-34页
    2.4 本章小结第34-36页
第3章 CW-QCL长光程温室气体检测系统设计第36-60页
    3.1 吸收谱线的选择第37-40页
    3.2 激光器及其控制单元第40-44页
        3.2.1 激光器第40-41页
        3.2.2 激光器电流及温度控制第41-44页
    3.3 光学系统设计第44-50页
        3.3.1 多光束耦合模块第45页
        3.3.2 长光程收发一体光机结构设计第45-47页
        3.3.3 中红外光束准直光学系统第47-50页
    3.4 信号采集与数字锁相算法设计第50-53页
        3.4.1 信号采集与处理单元第50-52页
        3.4.2 基于Labview数字锁相算法设计第52-53页
    3.5 激光器调制特性及参数优化第53-59页
        3.5.1 激光器调制特性分析第53-57页
        3.5.2 激光器调制参数优化第57-59页
    3.6 本章小结第59-60页
第4章 WMS光谱处理方法研究第60-92页
    4.1 基于多元线性拟合的WMS消除交叉干扰方法研究第60-69页
        4.1.1 多元线性拟合算法第60-62页
        4.1.2 算法验证装置及实验结果第62-69页
    4.2 波长调制免标定测量方法研究第69-88页
        4.2.1 波长扫描式波长调制免标定算法研究第70-74页
        4.2.2 波长扫描式波长调制免标定实验验证第74-86页
            4.2.2.1 实验装置第74-76页
            4.2.2.2 实验结果分析及讨论第76-86页
        4.2.3 v(t)与I_0(t)的影响分析第86-88页
    4.3 长光程温室气体在线反演程序设计第88-90页
    4.4 本章小结第90-92页
第5章 系统性能分析及实验研究第92-104页
    5.1 测量系统性能分析第92-97页
    5.2 大气环境CH_4和N_2O连续测量结果与分析第97-103页
    5.3 本章小结第103-104页
第6章 总结与展望第104-108页
    6.1 总结第104-106页
    6.2 创新点第106-107页
    6.3 后期工作展望第107-108页
参考文献第108-120页
致谢第120-122页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第122页

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