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基于红外激光光谱的空气中水分子同位素比值测量

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第10-14页
    1.1 研究背景及其意义第10-11页
    1.2 大气中水汽的来源及其循环系统第11-12页
    1.3 水汽同位素比值的应用第12-14页
第2章 理论基础第14-34页
    2.1 红外分子吸收光谱吸收原理第14-17页
        2.1.1 红外光谱吸收原理第14-15页
        2.1.2 红外光谱的产生条件第15页
        2.1.3 非单原子分子振动第15-17页
    2.2 谱线的线型及其展宽简介第17-25页
        2.2.1 基本概念第17-18页
        2.2.2 谱线的基本类型第18-20页
        2.2.3 谱线的加宽机制及其线宽表达式第20-25页
    2.3 Lambert-Beer定律推导过程第25-29页
        2.3.1 朗伯定律(Lambert Law)第26-27页
        2.3.2 Beer定律第27页
        2.3.3 Lambert-Beer第27-29页
    2.4 同位素比值的测量方法第29-34页
        2.4.1 直接吸收法第29-31页
        2.4.2 自平衡吸收法第31-32页
        2.4.3 标准气体比值法第32-34页
第3章 实验系统及其采集程序的介绍第34-47页
    3.1 样品测量系统第34-41页
        3.1.1 激光器(光源)第34-35页
        3.1.2 吸收池(样品池及其参考气池)第35-39页
        3.1.3 中红外探测器第39-41页
    3.2 数据采集系统第41-47页
        3.2.1 PCI-6221高速数据采集卡介绍第41-43页
        3.2.2 信号的采集过程及其软件编程介绍第43-47页
第4章 实验操作及其数据分析第47-61页
    4.1 实验过程及其操作第47-49页
    4.2 实验数据及其结果分析第49-59页
        4.2.1 谱线在同一位置拟合效果的分析第49-51页
        4.2.2 实验中采集到的三段谱线第51-54页
        4.2.3 浓度及其同位素的比值的获取第54-57页
        4.2.4 压致展宽的分析第57-59页
    4.3 误差来源及其分析第59-61页
第5章 总结与展望第61-62页
    5.1 总结第61页
    5.2 展望与未来第61-62页
参考文献第62-68页
致谢第68页

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