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连续波激光腔衰荡光谱技术用于气体浓度测量的研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
第1章 绪论第11-24页
   ·研究背景及意义第11-12页
   ·气体检测方法概述第12-15页
     ·电学气体传感器第12-13页
     ·电化学式气体传感器第13页
     ·化学气体测量方法第13-14页
     ·超声技术测量方法第14-15页
     ·光谱学气体浓度测量技术第15页
   ·国内外研究现状第15-18页
     ·光谱技术国外研究现状第15-17页
     ·光谱技术国内研究现状第17-18页
   ·气体传感器的发展方向第18-20页
   ·腔衰荡光谱技术第20-22页
   ·本论文的主要内容第22-24页
第2章 腔衰荡光谱技术的基本理论第24-34页
   ·光子的吸收及吸收定律第24-26页
   ·腔衰荡光谱技术的一般原理第26-28页
   ·腔衰荡光谱技术的测量灵敏度第28页
   ·无源光腔特性分析第28-33页
   ·本章小结第33-34页
第3章 激光与腔长扫描技术第34-43页
   ·扫描激光频率方式的透射光强理论第35-37页
   ·扫描腔长方式的透射光强理论第37-42页
   ·本章小结第42-43页
第4章 连续波激光腔衰荡系统设计第43-61页
   ·高反射镜连续波腔衰荡光谱技术第44-45页
     ·系统结构第44-45页
   ·光纤环路连续波腔衰荡光谱技术第45-48页
     ·系统设计第45-47页
     ·掺铒光纤放大器增益稳定设计第47-48页
   ·基于激光失谐技术的连续波腔衰荡系统设计第48-60页
     ·系统设计第49-50页
     ·二极管激光器基本原理第50-51页
     ·光束反馈到激光器第51-52页
     ·激光失谐技术第52-53页
     ·光栅单色器第53-55页
     ·光电探测器第55-58页
     ·衰荡腔体设计第58-60页
   ·本章小结第60-61页
第5章 实验仿真与结果分析第61-71页
   ·腔镜反射率与腔特性关系第61-62页
   ·腔镜扫描速度与腔特性关系第62-65页
   ·关断激光时F-P 腔特性和 PZT 扫描速度的关系第65-66页
   ·激光失谐特性分析第66-67页
   ·失谐仿真结果分析第67页
   ·气体测量分析与研究第67-70页
   ·本章小结第70-71页
结论第71-73页
参考文献第73-78页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第78-79页
致谢第79-80页
作者简介第80页

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