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甲烷气体分子高灵敏高分辨吸收光谱的理论与实验研究

目录第1-12页
摘要第12-18页
第一章 引言第18-32页
 1.1 激光光谱学概况第18-19页
 1.2 高灵敏激光光谱技术第19-24页
  1.2.1 直接吸收光谱技术第19-20页
  1.2.2 调制光谱技术第20-21页
  1.2.3 腔增强吸收光谱技术第21-22页
  1.2.4 差分吸收及扫描平均技术第22页
  1.2.5 光声光谱技术第22-24页
 1.3 高分辨激光光谱技术第24-29页
  1.3.1 准直分子束光谱技术第24-25页
  1.3.2 饱和光谱技术第25-27页
  1.3.3 量子拍光谱技术第27-28页
  1.3.4 双光子无多普勒光谱技术第28-29页
 1.4 本文主要研究的内容第29页
 参考文献第29-32页
第二章 饱和吸收光谱理论第32-60页
 2.1 收线展宽机制第32-45页
  2.1.1 均匀展宽第32-40页
  2.1.2 非均匀展宽第40-43页
  2.1.3 弹性碰撞第43-45页
 2.2 饱和吸收光谱理论与技术第45-56页
  2.2.1 饱和吸收光谱理论第45-53页
  2.2.2 饱和光谱技术及应用第53-56页
 本章小结第56页
 参考文献第56-60页
第三章 调制光谱与谐波探测技术的理论分析第60-78页
 3.1 波长调制光谱与频率调制光谱第60-63页
 3.2 谐波探测理论第63-66页
 3.3 激光能量起伏对波长调制光谱的影响第66-73页
  3.3.1 残余幅度调制第66-67页
  3.3.2 组合幅度调制和波长调制的谐波探测理论第67-71页
  3.3.3 消除背景起伏对谐波信号影响第71-73页
 3.4 腔共振效应对波长调制光谱的影响第73-76页
 本章小结第76页
 参考文献第76-78页
第四章 甲烷气体分子2v_3带R9支吸收线参数的高精度测量第78-106页
 4.1 分子光谱理论初步第78-81页
  4.1.1 Born-Oppenheimer近似第78-80页
  4.1.2 振转光谱第80-81页
 4.2 甲烷分子近红外吸收光谱第81-85页
  4.2.1 甲烷分子结构第81-82页
  4.2.2 振动与对称第82页
  4.2.3 近红外光谱第82-84页
  4.2.4 配分函数第84-85页
 4.3 定量吸收光谱第85-87页
  4.3.1 Beer-Lambert定律第85页
  4.3.2 吸收线强度第85-87页
  4.3.3 压力展宽和压力频移系数的测量第87页
 4.4 TEC500型外腔二极管激光器特性讨论第87-90页
  4.4.1 Littman外腔式二极管激光器的工作原理第87-88页
  4.4.2 TEC500型外腔二极管激光器的电压调制率的测量第88-90页
 4.5 吸收线参数的测量第90-104页
  4.5.1 吸收线强度的测量第90-95页
  4.5.2 压力展宽和压力频移系数的测量第95-100页
  4.5.3 稳定激光器频率到甲烷吸收线第100-104页
 本章小结第104页
 参考文献第104-106页
第五章 高灵敏探测甲烷气体的实验研究第106-120页
 5.1 消除激光能量起伏对谐波探测灵敏度影响的实验研究第106-109页
  5.1.1 幅度调制和频率调制之间相位差φ的测量第106-109页
  5.1.2 实验结果及讨论第109页
 5.2 腔共振效应的实验研究第109-111页
 5.3 高灵敏探测微量甲烷气体的实验研究第111-118页
  5.3.1 实验装置与技术第112-113页
  5.3.2 最小探测灵敏度的分析第113-118页
  5.3.3 所测频率范围内其它气体吸收线的讨论第118页
 本章小结第118页
 参考文献第118-120页
第六章 高分辨分子饱和吸收光谱研究第120-140页
 6.1 弱分子内腔饱和谱的理论分析第121-130页
  6.1.1 FP腔光场的理论描述第121-123页
  6.1.2 腔内存在吸收介质时的共焦FP腔理论第123-124页
  6.1.3 腔增强吸收的理论分析第124-126页
  6.1.4 腔饱和吸收的理论分析第126-127页
  6.1.5 甲烷分子腔饱和谱的数值模拟第127-130页
 6.2 锁定激光器频率到高精度 FP腔共振峰第130-135页
  6.2.1 Pound-Drever-Hall锁频技术的相关理论第131-133页
  6.2.2 Pound-Drever-Hall锁频技术的实验研究第133-135页
 6.3 月空饱和吸收光谱的实验预研第135-137页
  6.3.1 腔饱和吸收光谱的实验方案第135-136页
  6.3.2 腔饱和吸收光谱的测量结果及分析第136-137页
 本章小结第137-138页
 参考文献第138-140页
全文总结及今后工作展望第140-142页
博士期间完成的科研论文第142-144页
博士期间参与的科研项目和专利第144-145页
致谢第145-146页
承诺书第146页

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