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基于波长调制的半导体激光吸收光谱技术在高散射凝胶内的气体传感

致谢第6-7页
摘要第7-8页
ABSTRACT第8页
1 绪论第11-19页
    1.1 课题研究的目的及意义第11-12页
    1.2 课题研究背景第12-16页
        1.2.1 调谐激光吸收光谱技术的发展概况第12-13页
        1.2.2 敏感单元的发展概况第13-15页
        1.2.3 光程测量技术的发展概况第15-16页
    1.3 论文的主要内容及创新点第16-19页
2 理论基础与技术原理第19-33页
    2.1 光的吸收第19-26页
        2.1.1 受激辐射理论第19-21页
        2.1.2 分子能级结构及吸收光谱第21-23页
        2.1.3 气体吸收光谱的强度与线型第23-26页
    2.2 光的散射第26-28页
        2.2.1 瑞利散射与米氏散射第26-28页
        2.2.2 散射光的传输与模拟第28页
    2.3 可调谐半导体激光吸收光谱技术第28-33页
        2.3.1 TDLAS基本原理第29页
        2.3.2 调制技术第29-32页
        2.3.3 HITRAN数据库第32-33页
3 高散射多孔材料的制备及测试表征第33-47页
    3.1 多孔材料的研究现状第33-34页
    3.2 溶胶-凝胶法制备高散射多孔材料第34-39页
        3.2.1 溶胶-凝胶理论第34-37页
        3.2.2 多孔空心球结构氧化铝干凝胶的制备工艺第37-39页
    3.3 扫描电子显微镜(SEM)分析第39-41页
    3.4 孔结构和比表面积分析第41-44页
    3.5 X射线衍射(XRD)分析第44-47页
4 基于GASMAS技术测量高散射多孔材料内气体吸收光谱的实验研究第47-69页
    4.1 GASMAS技术基本原理第47-50页
        4.1.1 等效平均光程及其测量第48-49页
        4.1.2 GASMAS测量气体浓度的原理与方法第49-50页
    4.2 基于GASMAS技术的实验系统第50-61页
        4.2.1 实验的光学系统第52-54页
        4.2.2 实验的信号发生与数据采集系统第54-58页
        4.2.3 后台数据处理程序及算法第58-61页
    4.3 实验结果及分析第61-65页
        4.3.1 凝胶类材料的光程增强第61-62页
        4.3.2 不同参数Al_2O_3空心球干凝胶的光程增强第62-64页
        4.3.3 干凝胶结构特征与散射能力关系分析第64-65页
    4.4 基于高散射介质的传感探头第65-68页
        4.4.1 探头系统第65-66页
        4.4.2 探头的气体交换性能第66-68页
    4.5 本章小结第68-69页
5 总结与展望第69-71页
参考文献第71-75页
作者简历第75页
硕士期间发表论文第75页

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