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基于光纤耦合的紫外增强差分吸收光谱(DOAS)大气监测技术的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
1 绪论第9-22页
    1.1 研究背景和意义第9-11页
    1.2 大气主要监测技术第11-17页
        1.2.1 传统化学测量方法第11-12页
        1.2.2 现代光谱学测量方法第12-17页
    1.3 DOAS技术的研究进展第17-20页
        1.3.1 国外DOAS技术的发展第17-19页
        1.3.2 国内DOAS技术的发展第19-20页
    1.4 本文的主要内容第20-22页
2 差分吸收光谱技术的原理第22-29页
    2.1 朗伯-比尔定律第22-23页
    2.2 修正后的朗伯-比尔定律第23-24页
    2.3 DOAS技术的基本原理第24-25页
    2.4 测量波长范围的选择第25-27页
    2.5 本章小结第27-29页
3 差分吸收光谱系统的研制第29-44页
    3.1 DOAS测量系统的基本结构第29-33页
        3.1.1 传统DOAS系统基本结构第29-30页
        3.1.2 光纤耦合的DOAS系统基本结构第30-32页
        3.1.3 系统完整框架图第32-33页
    3.2 系统主要光学元件设计第33-42页
        3.2.1 望远镜系统设计第33-35页
        3.2.2 光源系统设计第35-38页
        3.2.3 光谱仪第38-41页
        3.2.4 光纤第41-42页
    3.3 本章小结第42-44页
4 差分吸收光谱技术算法的研究第44-58页
    4.1 标准吸收截面预处理第45-46页
    4.2 差分吸收光谱分离第46-54页
        4.2.1 多项式拟合法第47-49页
        4.2.2 Savitzky-Golay滤波拟合法第49-51页
        4.2.3 拟合法方法对比分析第51-53页
        4.2.4 谱线漂移问题第53-54页
    4.3 差分吸收光谱的去噪第54-55页
    4.4 浓度反演方法第55-57页
    4.5 本章小结第57-58页
5 实验研究第58-75页
    5.1 光谱仪标定第58-60页
    5.2 紫外光强测试第60-61页
    5.3 系统标定第61-69页
        5.3.1 SO_2标定实验第63-67页
        5.3.2 NO_2标定实验第67-68页
        5.3.3 标定误差分析第68-69页
    5.4 现场大气监测实验第69-74页
    5.5 本章小结第74-75页
6 总结与展望第75-78页
    6.1 全文总结第75-76页
    6.2 创新性总结第76页
    6.3 研究工作展望第76-78页
参考文献第78-82页
硕士期间发表论文及科研情况说明第82-83页
致谢第83页

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