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基于可调谐激光吸收光谱技术的逃逸氨检测系统研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-17页
    1.1 研究背景与意义第10-11页
    1.2 逃逸氨的检测方法及特点第11-13页
    1.3 TDLAS测量逃逸氨的技术特点及研究现状第13-15页
        1.3.1 TDLAS技术及其特点第13-14页
        1.3.2 TDLAS技术的研究现状第14-15页
    1.4 论文的研究内容第15-17页
第2章 基于可调谐激光吸收光谱技术检测逃逸氨原理第17-37页
    2.1 光谱测量的基本理论第17-22页
        2.1.1 谱线强度第18-19页
        2.1.2 线性函数第19-22页
    2.2 可调谐半导体激光吸收光谱技术(TDLAS)第22-31页
        2.2.1 Lambert—Beer定律第22-23页
        2.2.2 直接吸收光谱检测原理第23-25页
        2.2.3 谐波检测原理第25-27页
        2.2.4 波长调制光谱技术原理第27-29页
        2.2.5 频率调制光谱技术原理第29-31页
    2.3 逃逸氨测量方法第31-36页
        2.3.1 实时在线测量第31-35页
        2.3.2 取样式测量第35-36页
    2.4 本章小结第36-37页
第3章 逃逸氨测量方法及系统搭建第37-44页
    3.1 逃逸氨测量系统总体搭建第37-38页
    3.2 光学系统设计第38-39页
    3.3 机械系统设计第39-41页
        3.3.1 设计思路第39-40页
        3.3.2 总体框架第40-41页
    3.4 实时在线取样式测量与测试第41-43页
    3.5 本章小结第43-44页
第4章 逃逸氨气体在线测量及分析第44-53页
    4.1 引言第44页
    4.2 谱线选择第44-45页
    4.3 测量实验第45-47页
        4.3.1 零点实验第45-46页
        4.3.2 标定实验第46-47页
        4.3.3 实时在线监测实验第47页
    4.4 气体浓度反演法第47-49页
    4.5 温度变化对逃逸氨浓度测量影响第49-52页
        4.5.1 温度变化对二次峰值的影响第50-51页
        4.5.2 温度噪声修正实验第51-52页
    4.6 本章小结第52-53页
第5章 总结与展望第53-55页
    5.1 全文工作总结第53-54页
    5.2 工作展望第54-55页
参考文献第55-59页
攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果第59-60页
致谢第60页

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