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高漫反射立方腔光线传输规律的研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第13-28页
    1.1. 课题背景及研究的目的和意义第13-16页
    1.2. 气体检测技术概述第16-19页
        1.2.1. 化学方法第16-18页
        1.2.2. 光谱学方法第18-19页
    1.3. 光程延长技术的国内外研究现状及分析第19-26页
        1.3.1. 多通池第19-21页
        1.3.2. 腔增强光谱第21-23页
        1.3.3. 多孔散射材料吸收光谱第23页
        1.3.4. 积分球第23-25页
        1.3.5. 光程延长方法的简析第25-26页
    1.4. 研究的主要内容第26-28页
第2章 高漫反射立方腔测量原理的研究第28-47页
    2.1. 引言第28页
    2.2. 气体探测的TDLAS技术原理第28-32页
        2.2.1. 原子吸收光谱第28-29页
        2.2.2. 分子吸收光谱第29-31页
        2.2.3. Beer-Lambert定律第31-32页
        2.2.4. 可调谐二极管激光吸收光谱(TDLAS)第32页
    2.3. 立方腔的制作及辐射传输特性第32-40页
        2.3.1. 立方腔的设计和制作第32-34页
        2.3.2. 漫反射涂料的选择第34-35页
        2.3.3. 漫反射腔内的光场辐射传输规律第35-40页
    2.4. 立方腔作为气体池的TDLAS氧气测量装置及方法第40-45页
        2.4.1. 氧气的吸收线的选择第40-41页
        2.4.2. 实验装置第41-43页
        2.4.3. 光学参量的确定第43-44页
        2.4.4. 立方腔有效光程定标第44-45页
    2.5. 本章小结第45-47页
第3章 高漫反射立方腔光程延长规律的研究第47-65页
    3.1. 引言第47页
    3.2. 立方腔有效光程规律的实验研究第47-52页
        3.2.1. 立方腔光场稳定性及均匀性研究第47-49页
        3.2.2. 立方腔有效光程与方腔参量的关系第49-51页
        3.2.3. 立方腔有效光程与方腔边长的关系第51-52页
    3.3. 漫反射立方腔的附加光程修正第52-60页
        3.3.1. 任意形状漫反射腔的单次反射平均路径第52-53页
        3.3.2. 入射和出射条件第53-55页
        3.3.3. 多种立方腔单次反射平均光程的对比第55-58页
        3.3.4. 附加光程修正的实验测量方法第58-60页
    3.4. 漫反射腔时间响应修正第60-64页
        3.4.1. 漫反射腔时间响应的理论推导第60-61页
        3.4.2. 漫反射立方腔时间响应的实验研究第61-64页
    3.5. 本章小结第64-65页
第4章 利用立方腔测量材料漫反射率方法的研究第65-78页
    4.1. 引言第65页
    4.2. 漫反射率测量方法分析第65-68页
        4.2.1. 相对法测量材料漫反射率第66-67页
        4.2.2. 紫外-可见-红外分光光度计结合积分球测漫反射谱第67-68页
    4.3. 利用立方腔测量漫反射率的实验方案第68-71页
        4.3.1. 待测样品的准备第68页
        4.3.2. 实验原理第68-70页
        4.3.3. 实验结果分析第70-71页
    4.4. 漫反射率测量的误差分析第71-77页
        4.4.1. 有效光程定标误差第72-73页
        4.4.2. 公式拟合误差第73-74页
        4.4.3. 开孔比测量误差第74-75页
        4.4.4. 误差综合分析第75-76页
        4.4.5. 漫反射率测量的应用第76-77页
    4.5. 本章小结第77-78页
第5章 串联方腔光程延长规律的研究第78-91页
    5.1. 引言第78页
    5.2. 串联方腔有效光程的理论模型第78-80页
        5.2.1. 串联方腔的制作及表征第78-79页
        5.2.2. 串联方腔有效光程的理论推导第79-80页
    5.3. 串联方腔有效光程的实验研究第80-89页
        5.3.1. 串联方腔探测光强对吸收信号的影响第80-83页
        5.3.2. 串联方腔的时间响应第83-87页
        5.3.3. 串联方腔与两个单立方腔有效光程的关系研究第87-89页
    5.4. 本章小结第89-91页
结论第91-93页
参考文献第93-103页
攻读博士学位期间发表的论文及专利第103-105页
致谢第105-106页
个人简历第106页

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