摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-27页 |
1.1 研究背景与意义 | 第11-12页 |
1.2 气体检测技术 | 第12-14页 |
1.2.1 非光谱检测技术 | 第12-13页 |
1.2.2 光谱检测技术 | 第13-14页 |
1.3 红外光源 | 第14-16页 |
1.3.1 红外光源的种类 | 第14-16页 |
1.3.2 红外光源的选择 | 第16页 |
1.4 量子级联激光器 | 第16-18页 |
1.5 基于QCL的N_2O探测研究现状 | 第18-25页 |
1.5.1 国外基于QCL的N_2O研究现状 | 第19-23页 |
1.5.2 国内基于QCL的N_2O研究现状 | 第23-25页 |
1.6 本论文研究内容 | 第25-27页 |
第2章 激光吸收光谱原理 | 第27-45页 |
2.1 吸收光谱基本知识 | 第27-29页 |
2.1.1 吸收光谱基本原理 | 第27-28页 |
2.1.2 吸收谱线强度 | 第28-29页 |
2.2 谱线线型和线宽 | 第29-34页 |
2.2.1 谱线加宽 | 第30-31页 |
2.2.2 谱线线型 | 第31-34页 |
2.3 吸收光谱技术 | 第34-43页 |
2.3.1 直接吸收光谱技术 | 第35-37页 |
2.3.2 波长调制吸收光谱技术 | 第37-40页 |
2.3.3 光声光谱技术 | 第40-43页 |
本章小结 | 第43-45页 |
第3章 基于7.6μm QCL光谱测量系统的建立 | 第45-50页 |
3.1 激光器控制系统 | 第45-47页 |
3.2 激光器 | 第47-49页 |
3.2.1 波长调谐特性 | 第48页 |
3.2.2 光功率与注入电流的关系 | 第48-49页 |
3.3 本章小结 | 第49-50页 |
第4章 基于7.6μm QCL直接吸收光谱探测N_2O研究 | 第50-73页 |
4.1 光学调整和样品探测单元 | 第51-52页 |
4.2 信号采集处理单元 | 第52-55页 |
4.2.1 光电探测器 | 第52-54页 |
4.2.2 数据采集处理 | 第54-55页 |
4.3 N_2O气体探测研究 | 第55-63页 |
4.3.1 谱线选择 | 第55-58页 |
4.3.2 浓度计算方法 | 第58-61页 |
4.3.3 大气N_2O气体探测 | 第61-63页 |
4.4 多组分N_2O和H_2O同时测量 | 第63-67页 |
4.4.1 谱线选择 | 第63-65页 |
4.4.2 大气N_2O和H_2O气体同时探测 | 第65-67页 |
4.5 多组分N_2O和CH_4同时测量 | 第67-71页 |
4.5.1 谱线选择 | 第67-69页 |
4.5.2 大气N_2O和CH_4气体同时探测 | 第69-71页 |
4.6 本章小结 | 第71-73页 |
第5章 基于7.6μm QCL波长调制光谱探测N_2O研究 | 第73-87页 |
5.1 波长调制技术 | 第73-74页 |
5.2 波长调制吸收光谱探测N_2O实验系统 | 第74-76页 |
5.2.1 加法器 | 第74-75页 |
5.2.2 锁相放大器 | 第75-76页 |
5.3 实验测量N_2O | 第76-86页 |
5.3.1 最佳调制振幅优化 | 第77-78页 |
5.3.2 测量N_2O气体 | 第78-80页 |
5.3.3 多组分N_2O和H_2O同时测量 | 第80-83页 |
5.3.4 多组分N_2O和CH_4同时测量 | 第83-86页 |
5.4 本章小结 | 第86-87页 |
第6章 基于7.6μm QCL光声光谱技术探测N_2O研究 | 第87-100页 |
6.1 共振型光声光谱基本原理 | 第87-88页 |
6.2 光声池的设计 | 第88-90页 |
6.3 谱线选择 | 第90-92页 |
6.4 实验系统 | 第92-93页 |
6.4.1 共振型光声池 | 第92-93页 |
6.4.2 信号放大器 | 第93页 |
6.5 N_2O气体检测研究 | 第93-99页 |
6.5.1 光声池的共振频率 | 第94-95页 |
6.5.2 调制振幅优化 | 第95-96页 |
6.5.3 N_2O气体探测 | 第96-99页 |
6.6 本章小结 | 第99-100页 |
第7章 总结与展望 | 第100-104页 |
7.1 总结 | 第100-101页 |
7.2 创新点 | 第101-102页 |
7.3 工作展望 | 第102-104页 |
参考文献 | 第104-114页 |
致谢 | 第114-115页 |
在读期间已发表和待发表的学术论文 | 第115页 |