首页--数理科学和化学论文--化学论文--分析化学论文

基于光腔衰荡光谱测定玻尔兹曼常数

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 背景介绍第10-28页
    1.1 温度与温标第10-14页
        1.1.1 温度与温标第10-11页
        1.1.2 热力学温标和国际温标ITS-90第11-14页
    1.2 测定玻尔兹曼常数的几种方法第14-20页
        1.2.1 声学气体温度计(AGT)第15-16页
        1.2.2 介电常数气体温度计(DCGT)第16-17页
        1.2.3 约翰逊噪声温度计(JNT)第17-18页
        1.2.4 多普勒展宽气体温度计(DBT)第18-19页
        1.2.5 几种测定k_B的光学方法第19-20页
    1.3 光腔衰荡光谱简介第20-28页
        1.3.1 实验原理第20-21页
        1.3.2 影响多普勒加宽测量的几种因素第21-28页
第二章 光腔衰荡光谱实验装置介绍第28-50页
    2.1 RD腔体设计与控温第28-32页
    2.2 超稳腔控温和参考激光频率锁定第32-36页
        2.2.1 超稳腔真空控温第32-34页
        2.2.2 参考激光频率锁定第34-36页
    2.3 实验光路及频率锁定第36-50页
        2.3.1 实验光路第36-37页
        2.3.2 激光频率锁定第37-42页
        2.3.3 激光频率大范围扫描第42-50页
第三章 实验结果与讨论第50-82页
    3.1 玻尔兹曼常数初步测定第50-58页
        3.1.1 系统灵敏度测试第50-51页
        3.1.2 实验条件与结果第51-52页
        3.1.3 系统一致性检验第52-57页
        3.1.4 误差分析第57-58页
    3.2 ~(12)C~(16)O分子的饱和吸收光谱测量第58-71页
        3.2.1 饱和吸收光谱测量的意义第58-60页
        3.2.2 饱和吸收光谱原理第60页
        3.2.3 激光频率锁定的饱和吸收光谱测量第60-64页
        3.2.4 饱和吸收光谱的二次测量第64-67页
        3.2.5 误差分析第67-71页
    3.3 玻尔兹曼常数的二次测定结果与讨论第71-82页
        3.3.1 实验方法第71页
        3.3.2 温度测量第71页
        3.3.3 RD腔体纵模频率测量第71-73页
        3.3.4 光谱测量第73-74页
        3.3.5 误差分析第74-80页
        3.3.6 分析讨论以及下一步工作计划第80-82页
Bibliography第82-90页
致谢第90-92页
在读期间参与发表的学术论文第92-94页

论文共94页,点击 下载论文
上一篇:高效率硅单光子雪崩二极管探测系统的研究
下一篇:RAFT聚合方法合成响应性聚合物和功能性聚烯烃