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近红外激光甲烷传感技术研究

摘要第4-6页
abstract第6-8页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 研究意义第11-12页
    1.2 光子晶体及慢光第12-13页
        1.2.1 光子晶体简介第12页
        1.2.2 光子晶体光纤的慢光第12-13页
    1.3 基于多通池气室的气体传感的国内外进展第13-15页
    1.4 基于慢光增强的气体传感的国内外研究进展第15-19页
    1.5 本文主要研究内容及创新点第19-21页
第二章 基于传统多通池气室的近红外甲烷传感技术第21-30页
    2.1 基于多通池的TDLAS气体检测技术第21页
    2.2 近红外甲烷传感系统的设计第21-27页
        2.2.1 传感系统的结构第21-23页
        2.2.2 甲烷气体吸收谱线的选择第23页
        2.2.3 激光器及其发光特性第23-24页
        2.2.4 多通池气室及其有效光程第24-26页
        2.2.5 调制深度的优化第26-27页
    2.3 甲烷气体检测实验第27-29页
        2.3.1 标定第28页
        2.3.2 稳定性第28-29页
    2.4 本章小结第29-30页
第三章 具有慢光效应的光子晶体光纤气室的分析与设计第30-49页
    3.1 光子晶体光纤分类及其分析方法第30-31页
        3.1.1 光子晶体光纤分类第30页
        3.1.2 光子晶体光纤的分析方法第30-31页
    3.2 基于商用软件的光子晶体光纤的分析第31-35页
        3.2.1 基于Rsoft软件的光子晶体光纤的特性分析第31-34页
        3.2.2 基于COMSOL软件的光子晶体光纤的特性分析第34-35页
    3.3 光子晶体光纤慢光模式的计算第35-42页
        3.3.1 光子晶体光纤的慢光模式第35-38页
        3.3.2 慢光增强吸收因子第38-42页
    3.4 慢光模式的调谐第42-45页
    3.5 基于多孔填充的光子晶体光纤慢光效应的分析第45-48页
    3.6 本章小结第48-49页
第四章 基于慢光增强的甲烷传感系统的设计与分析第49-56页
    4.1 甲烷传感系统的理论研究与建模第49-51页
        4.1.1 基于慢光增强的气体分子吸收特性第49页
        4.1.2 甲烷传感系统建模第49-51页
    4.2 单模光纤与光子晶体光纤的耦合分析第51-52页
    4.3 甲烷气体传感特性的分析第52-55页
        4.3.1 慢光模式的调谐第52-53页
        4.3.2 二次谐波信号的提取第53-55页
    4.4 本章小结第55-56页
第五章 总结与展望第56-58页
    5.1 结论第56-57页
    5.2 文章创新点第57页
    5.3 工作展望第57-58页
参考文献第58-63页
作者简介及在校期间所取得的科研成果第63-64页
致谢第64页

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