第一章 引言 | 第1-12页 |
§1.1 光声光谱技术的发展历史及现状 | 第7-10页 |
§1.2 本论文的主要工作 | 第10-12页 |
第二章 多气体成份光声理论 | 第12-20页 |
§2.1 多成份气体光声信号的产生 | 第12-13页 |
§2.2 CO_2气体分子在光声信号产生过程中的作用机理 | 第13-15页 |
§2.3 含有CO_2情况下的光声信号幅度和位相的理论模型 | 第15-20页 |
第三章 非线性拟合算法 | 第20-27页 |
§3.1 多参量函数的最小回归 | 第20-21页 |
§3.2 非线性最小二乘问题 | 第21-24页 |
§3.2.1 Gauss-Newton方法 | 第21-22页 |
§3.2.2 Levenberg-Marquart算法 | 第22-24页 |
§3.3 LEVENBERG—MARQUARDT算法在多成份气体光声光谱中的应用 | 第24-27页 |
第四章 内腔式波导二氧化碳激光光声光谱仪及程序设计 | 第27-38页 |
§4.1 波导CO_2激光器 | 第27-28页 |
§4.2 纵向共振光声池 | 第28-30页 |
§4.3 光声光谱仪的控制 | 第30-31页 |
§4.4 程序设计 | 第31-38页 |
§4.4.1 实验控制程序 | 第31-36页 |
§4.4.2 激光选频光栅 | 第36-38页 |
第五章 多谱线多成份混合气体光声光谱的测量实验 | 第38-48页 |
§5.1 多谱线多成份混合气体光声光谱分析技术 | 第38-39页 |
§5.2 实验结果分析 | 第39-48页 |
§5.2.1 标准乙烯气体标定Levenberg—Marquardt算法 | 第39-43页 |
§5.2.2 大气中和富士苹果释放的微量气体的检测 | 第43-48页 |
第六章 结论与展望 | 第48-50页 |
参考文献 | 第50-55页 |