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基于LED光源的离轴石英增强型光声光谱的研究与应用

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第11-17页
    1.1 本文的研究背景及意义第11-12页
    1.2 光声光谱技术的国内外研究现状第12-15页
    1.3 本文的主要内容及结构第15-17页
第2章 光声光谱检测技术的理论第17-30页
    2.1 气体分子红外吸收原理第17-20页
        2.1.1 气体分子红外吸收光谱基础第17-18页
        2.1.2 吸收定律第18-20页
    2.2 光声效应第20-21页
    2.3 气体光声光谱检测原理第21-22页
    2.4 QEPAS技术第22-29页
        2.4.1 QEPAS的基本原理第22-23页
        2.4.2 石英音叉的基本特性第23-26页
        2.4.3 QEPAS特性研究第26-27页
        2.4.4 QEPAS特性测试电路及噪声分析第27-29页
    2.5 本章小结第29-30页
第3章 微型声学共振管的理论及实验研究第30-42页
    3.1 微型声学共振管在QEPAS中的应用第30-31页
        3.1.1 共轴的共振管配置第30-31页
        3.1.2 离轴的共振管配置第31页
    3.2 离轴声学共振管的优化设计第31-40页
        3.2.1 一维声学共振管第32-33页
        3.2.2 声学阻抗第33-34页
        3.2.3 声学共振管共振频率的确定第34-36页
        3.2.4 末端修正第36-37页
        3.2.5 声学共振管在OB-QEPAS中的应用第37-40页
    3.3 共振管与石英音叉的距离特性第40-41页
    3.4 本章小结第41-42页
第4章 基于LED光源的OB-QEPAS系统的整体设计第42-53页
    4.1 红外光源发射系统第43-44页
        4.1.1 以MIR-LED作为单色光源第43页
        4.1.2 光源驱动电路第43-44页
    4.2 光谱测声模块第44-45页
    4.3 ARM控制系统第45-48页
        4.3.1 最小系统设计第45-46页
        4.3.2 RS232接口设计第46-47页
        4.3.3 液晶屏接口设计第47-48页
    4.4 数据采集系统第48-52页
        4.4.1 ADC寄存器第49页
        4.4.2 ADC驱动程序实现第49-52页
    4.5 本章小结第52-53页
第5章 基于LED光源的OB-QEPAS系统在痕量气体探测中的应用第53-63页
    5.1 红外光源的选择第54-55页
    5.2 基于LED光源的OB-QEPAS系统对空气中CO_2的探测第55-58页
    5.3 实验结果与讨论第58-62页
        5.3.1 最小二乘法标定第59-60页
        5.3.2 CO_2气体浓度的最小二乘法标定第60-62页
    5.4 本章小结第62-63页
结论第63-65页
参考文献第65-72页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第72-73页
致谢第73页

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