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可调谐激光吸收光谱气体传感器性能提升研究

中文摘要第12-15页
ABSTRACT第15-18页
符号说明第19-20页
第一章 绪论第20-34页
    1.1 引言第20页
    1.2 常用的气体检测技术第20-24页
        1.2.1 电化学法气体传感器第21页
        1.2.2 半导体法气体传感器第21-22页
        1.2.3 气相色谱法气体传感器第22-23页
        1.2.4 光学法气体传感器第23-24页
    1.3 国内外研究现状第24-25页
        1.3.1 国外研究现状第24-25页
        1.3.2 国内研究现状第25页
    1.4 论文研究背景第25-26页
    1.5 论文研究内容与章节安排第26-28页
    本章参考文献第28-34页
第二章 气体光谱吸收检测技术的相关理论第34-50页
    2.1 引言第34页
    2.2 气体光谱吸收理论第34-41页
        2.2.1 光与分子的能量和相互作用第34-35页
        2.2.2 气体分子吸收线型第35-38页
        2.2.3 吸收线强度第38页
        2.2.4 比尔-朗伯定理第38-39页
        2.2.5 光谱吸收受压强、温度的影响第39-41页
    2.3 气体检测技术分类第41-46页
        2.3.1 直接吸收检测技术第41-43页
        2.3.2 波长调制光谱技术第43-45页
        2.3.3 光声光谱检测技术第45-46页
    2.4 本章小结第46页
    本章参考文献第46-50页
第三章 可调谐激光吸收光谱气体传感器的器件与系统第50-63页
    3.1 引言第50页
    3.2 可调谐激光吸收光谱气体传感器常用器件第50-55页
        3.2.1 光源第50-52页
        3.2.2 光电探测器第52-53页
        3.2.3 吸收气室第53-55页
    3.3 可调谐激光吸收光谱气体传感器常用系统结构第55-60页
        3.3.1 直接吸收检测系统结构第55-57页
        3.3.2 波长调制检测系统结构第57-59页
        3.3.3 光声光谱检测系统结构第59-60页
    3.4 本章小结第60页
    本章参考文献第60-63页
第四章 可调谐激光吸收光谱气体传感器稳定性提升的研究第63-81页
    4.1 引言第63-64页
    4.2 光学器件改进第64-65页
    4.3 基于波长调制的减法技术第65-70页
        4.3.1 基于波长调制的减法系统结构第65-66页
        4.3.2 扫描基线抑制第66-68页
        4.3.3 器件内背景气体影响抑制第68页
        4.3.4 环境温湿度影响抑制第68-70页
    4.4 人造吸收峰技术第70-73页
        4.4.1 非吸收损耗影响抑制第71-72页
        4.4.2 噪声对直接吸收检测系统参考点选取影响抑制第72-73页
    4.5 基于波长调制的相位漂移抑制技术第73-77页
    4.6 本章小结第77-78页
    本章参考文献第78-81页
第五章 可调谐激光吸收光谱气体传感器检测极限提升技术研究第81-97页
    5.1 引言第81页
    5.2 Herriott池加反射镜技术第81-85页
        5.2.1 White式吸收池第82页
        5.2.2 Herriott式吸收池第82-83页
        5.2.3 Herriott池加反射镜结构用于检测极限的提升第83-85页
    5.3 人造吸收技术第85-87页
    5.4 基于波长调制的稳频技术第87-92页
        5.4.1 锁相放大器带宽压缩第88-89页
        5.4.2 系统稳定性提升第89-90页
        5.4.3 强度调制效应和抑制用于检测极限提升第90-91页
        5.4.4 稳频技术的实现方案第91-92页
    5.5 本章小结第92-93页
    本章参考文献第93-97页
第六章 可调谐激光吸收光谱气体传感器波形调整技术研究第97-108页
    6.1 引言第97-98页
    6.2 三光路先减后除波形校正技术研究第98-100页
    6.3 基于动态调制度的WMS波形调整技术研究第100-104页
        6.3.1 基于动态调制度的WMS波形调整技术原理第100-102页
        6.3.2 基于动态调制度的WMS波形恢复实验第102-103页
        6.3.3 基于动态调制度的WMS波形调整技术的其他应用第103-104页
    6.4 本章小结第104-105页
    本章参考文献第105-108页
第七章 可调谐激光吸收光谱气体传感器实际检测系统展示第108-113页
    7.1 引言第108页
    7.2 水蒸气透过率测试仪(i-Hydro 7900)第108-109页
    7.3 便携式微水检测仪(DPI-01)第109-111页
    7.4 高精度一氧化碳检测仪第111页
    7.5 本章小结第111-112页
    本章参考文献第112-113页
第八章 全文总结与展望第113-118页
    8.1 已研究内容第113-115页
    8.2 论文主要创新点第115-116页
    8.3 待研究问题展望第116-118页
致谢第118-120页
攻读学位期间发表的论文及参加的项目第120-123页
    1. 学术论文第120-121页
    2. 授权专利第121-122页
    3. 科研项目第122页
    4. 所获奖项第122-123页
附:外文论文两篇第123-140页
学位论文评阅及答辩情况表第140页

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