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基于法布里—珀罗腔的光纤气体传感器的研究

中文摘要第1-5页
ABSTRACT第5-8页
第1章 绪论第8-17页
   ·引言第8-9页
   ·气体检测技术的基本方法第9-10页
   ·光纤气体传感器的种类第10-14页
   ·光谱吸收型光纤气体传感器的研究现状第14-15页
   ·本课题的背景及意义第15-17页
第2章 光谱吸收型光纤气体传感器的原理第17-22页
   ·气体光谱吸收基本原理第17-18页
   ·调制技术第18-20页
   ·实验系统的锯齿波波长调制原理第20-22页
第3章 基于FABRY-PEROT腔的光纤气体传感器的主要硬件结构第22-38页
   ·光源的选择第22-27页
     ·白炽光源第22页
     ·气体激光器第22-23页
     ·固体激光器第23页
     ·半导体光源第23-26页
     ·系统光源的确定第26页
     ·光源恒温部分的设计第26-27页
   ·两种实验系统结构对比第27-28页
   ·法布里--珀罗腔第28-32页
     ·F—P腔的基本结构第28-31页
     ·电路调试第31页
     ·实验中所用的F—P腔第31-32页
   ·光纤布拉格光栅第32-33页
   ·数据采集器第33-35页
   ·半导体光放大器(SOA)的原理与应用第35-38页
     ·半导体光放大器的工作原理第35-36页
     ·基于半导体光放大器的可调谐激光器第36-38页
第4章 系统实验与分析第38-59页
   ·用HITRAN数据库确定所测气体的吸收峰第38-39页
   ·傅立叶变换第39-40页
   ·基于LED宽带光源的气体检测系统的实验及结果第40-51页
     ·实验的程序流程第40-42页
     ·实验结果第42-47页
     ·高、低浓度乙炔气体同一波段吸收峰的变化第47-49页
     ·用不同波段吸收峰测不同浓度气体的实验结果第49-51页
   ·基于可调谐激光器光源的系统的实验及结果第51-56页
     ·基于可调谐激光器光源的系统的特点第51-52页
     ·实验数据及分析第52-56页
   ·影响实验的因素及改进第56-59页
     ·所充气体的浓度的不确定性第56页
     ·抽取气体的量的不准确性第56页
     ·环境的变化第56-57页
     ·系统的不稳定性第57-59页
第5章 总结与展望第59-62页
参考文献第62-65页
附:作者在攻读硕士期间已发表论文第65-66页
致谢第66页

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