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波导吸收池气体传感系统的时间响应特性

目录第3-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第8-19页
    1.1 引言第8-9页
    1.2 气体检测的基本方法第9-11页
        1.2.1 气敏传感器第9页
        1.2.2 气相色谱法第9-10页
        1.2.3 光谱法第10页
        1.2.4 气体光声光谱法第10-11页
    1.3 红外光谱基本理论第11-13页
    1.4 光谱吸收式光纤传感器第13-16页
        1.4.1 光谱吸收式传感器的测量原理第13-14页
        1.4.2 光谱吸收式传感器的主要检测技术第14-16页
    1.5 国内外研究现状第16-17页
    1.6 课题的目的、意义及主要研究内容第17-19页
第二章 波导吸收池气体传感系统第19-26页
    2.1 概述第19-20页
    2.2 FTIR 原理第20-21页
    2.3 空芯波导吸收池第21-23页
        2.3.1 空芯光纤第21-22页
        2.3.2 光子晶体光纤第22-23页
    2.4 空芯光纤传输特性第23-25页
    2.5 本章小结第25-26页
第3章 空芯波导气体吸收池的时间响应原理第26-39页
    3.1 概述第26页
    3.2 自由扩散式响应时间第26-29页
        3.2.1 扩散传质定律第26-27页
        3.2.2 二元气体扩散系数第27页
        3.2.3 自由扩散响应时间计算第27-29页
    3.3 流体动力流型第29-38页
        3.3.1 流体力学基本参量第29-30页
        3.3.2 毛细管流中的几个问题第30页
        3.3.3 毛细管中的气流流态分类第30-32页
        3.3.4 Poiseuille流基本定律第32-33页
        3.3.5 流体动力流响应时间计算第33-37页
        3.3.6 三种计算方法比较第37-38页
    3.4 本章小结第38-39页
第四章 系统优化设计第39-45页
    4.1 概述第39页
    4.2 系统波导气室分段优化第39-40页
    4.3 分段波导耦合接口设计第40-41页
    4.4 波导耦合校准误差的附加损耗第41-43页
    4.5 光气合路接口和气泵系统设计第43页
    4.6 实测波导分段优化系统的附加损耗第43-44页
    4.7 本章小结第44-45页
第五章 系统实验和理论验证第45-55页
    5.1 概述第45页
    5.2 FTIR系统性能优化第45-46页
    5.3 系统气体检测实验和光谱信噪比分析第46-49页
    5.4 优化系统的时间响应特性实验第49-54页
        5.4.1 自由扩散型第49-52页
        5.4.2 流体动力流型第52-54页
    5.5 本章小结第54-55页
第六章 总结与展望第55-58页
    6.1 主要工作和结论第55-56页
    6.2 主要创新点第56页
    6.3 下一步工作与展望第56-58页
参考文献第58-63页
硕士期间论文发表情况第63-64页
致谢第64-65页

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