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近红外光纤水气传感器的关键技术研究

中文摘要第1-16页
ABSTRACT第16-22页
符号说明第22-23页
第一章 绪论第23-42页
   ·引言第23-24页
   ·水气传感器的概述第24-31页
     ·研究背景第24-25页
     ·传感器分类及发展概况第25-31页
   ·光学气体传感技术第31-35页
     ·研究背景第31-32页
     ·研究现状第32-35页
   ·主要研究内容第35-37页
 本章参考文献第37-42页
第二章 近红外光学水气传感第42-58页
   ·引言第42-43页
   ·气体分子近红外吸收光谱理论第43-49页
     ·气体吸收定律第43-45页
     ·线吸收强度第45-46页
     ·线型函数第46-49页
   ·气体检测技术分类第49-54页
     ·直接吸收光谱第50-52页
     ·波长调制光谱第52-53页
     ·光声光谱第53-54页
   ·本章小节第54页
 本章参考文献第54-58页
第三章 额外吸收性干扰的抑制技术研究第58-82页
   ·引言第58-59页
   ·额外吸收性干扰的来源分析第59-67页
     ·基于TDLAS光纤水气传感器的光学器件结构分析第59-61页
     ·额外吸收性干扰现象的观测第61-62页
     ·蝶形封装激光器第62-64页
     ·同轴型封装的光电探测器第64-65页
     ·光纤准直器第65-67页
   ·光电探测器配对重组法第67-71页
     ·处理算法介绍第67-68页
     ·验证实验及处理效果第68-71页
   ·长光程稀释法第71-74页
     ·处理算法介绍第71-73页
     ·验证实验和处理效果第73-74页
   ·基于额外吸收的新型水气传感器第74-78页
   ·本章小结第78页
 本章参考文献第78-82页
第四章 直接吸收光谱气体浓度分辨率的提升技术研究第82-117页
   ·引言第82-83页
   ·双吸收峰峰值差技术第83-93页
     ·双吸收峰峰值差技术的原理介绍第83-86页
     ·基于双吸收峰值差技术的水气传感器设计第86-90页
     ·双吸收峰峰值差技术的实验及分析第90-93页
   ·BRD检测技术第93-104页
     ·BRD检测技术的原理介绍第94-98页
     ·基于BRD检测技术的水气传感设计第98-99页
     ·基于BRD检测技术的水气传感器测试实验第99-104页
   ·波长扫描与强度调制结合技术第104-112页
     ·波长扫描与强度调制结合的原理介绍第105-106页
     ·波长扫描与强度调制结合的实施方案设计第106-108页
     ·对水气探测的实验结果及数据分析第108-112页
   ·本章小结第112-113页
 本章参考文献第113-117页
第五章 H_2O吸收二次谐波波形校正技术研究第117-135页
   ·引言第117-118页
   ·水气吸收谐波波形畸变产生模型第118-121页
     ·Fourier级数展开第119-120页
     ·Taylor级数展开第120-121页
   ·基于BRD的双光束波形校正技术第121-131页
     ·原理介绍第121-123页
     ·实验设计第123-125页
     ·实验详情及结果分析第125-130页
     ·讨论第130-131页
   ·本章小结第131-132页
 本章参考文献第132-135页
第六章 H_2O浓度与气体压强信息的同步传感研究第135-154页
   ·引言第135-136页
   ·基于Levenberg Marquardt算法的吸收谱线拟合原理第136-142页
     ·线型选择第136-138页
     ·Levenberg Marquardt算法介绍第138-140页
     ·目标吸收谱线的分析第140-142页
   ·传感器系统设计第142-143页
   ·实验及结果分析第143-148页
   ·讨论第148-150页
   ·本章小结第150-151页
 本章参考文献第151-154页
第七章 全文总结第154-159页
   ·已研究内容第154-156页
   ·论文的主要创新点第156-157页
   ·待研究问题展望第157-159页
致谢第159-161页
攻读学位期间发表的学术论文及参加的项目第161-164页
附:外文论文两篇第164-179页
学位论文评阅及答辩情况表第179页

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