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连续波腔衰荡光谱技术特性及在气体浓度测量中应用研究

摘要第1-6页
Abstract第6-13页
第1章 绪论第13-27页
   ·引言第13页
   ·气体浓度测量方法概述第13-17页
     ·热催化法第14页
     ·气相色谱法第14-15页
     ·光学干涉法第15-16页
     ·光谱法第16-17页
   ·腔衰荡光谱技术研究发展现状第17-25页
     ·腔衰荡光谱技术的研究分类第19-21页
     ·腔衰荡光谱技术的国外研究进展与现状第21-24页
     ·腔衰荡光谱技术的国内研究进展与现状第24-25页
   ·论文的研究目的和主要研究内容第25-27页
     ·论文的研究目的第25页
     ·论文的主要研究内容第25-27页
第2章 腔衰荡光谱技术理论与分析方法第27-43页
   ·光子的选择吸收特性和吸收定律第27-29页
     ·光子的选择吸收特性第27-29页
     ·光子的吸收定律第29页
   ·腔衰荡光谱技术原理第29-32页
   ·腔衰荡光谱技术的检测灵敏度第32-33页
   ·无源光腔特性分析第33-37页
   ·衰荡腔模式理论第37-41页
     ·衰荡腔谐振条件第37-38页
     ·腔的纵模分布第38-39页
     ·腔的横模分布第39-41页
     ·衰荡腔的模式匹配第41页
   ·本章小结第41-43页
第3章 基于CW-CRDS 技术的衰荡腔特性研究第43-70页
   ·模式耦合方法研究第43-49页
     ·扫描激光频率耦合的透射光强分析第44-46页
     ·扫描腔长耦合的透射光强分析第46-49页
   ·衰荡腔参数对透射光强特性影响分析第49-54页
     ·腔镜反射率对透射光强的影响第49-50页
     ·腔镜扫描速度对透射光强的影响第50-51页
     ·入射光开启和关断时间对透射光强的影响第51-54页
   ·模式耦合产生的噪声分析第54-56页
     ·腔内噪声的产生第54-55页
     ·系统结构设计第55-56页
   ·参数改变时噪声结果分析第56-59页
     ·腔长改变时的噪声第56-57页
     ·腔内压力改变时的噪声第57-59页
     ·腔内插入光阑时结果分析第59页
   ·散射耦合时噪声结果分析第59-61页
   ·双折射和偏振对衰荡腔的影响分析第61-69页
     ·基于琼斯矩阵的双折射和偏振模型第62-63页
     ·双折射和偏振参数对衰荡腔的影响分析第63-65页
     ·实验系统设计及结果分析第65-69页
   ·本章小结第69-70页
第4章 基于CW-CRDS 技术的气体浓度测量系统设计第70-93页
   ·激光失谐技术原理第70-71页
   ·基于激光失谐技术的高反射镜连续波腔衰荡系统设计第71-74页
     ·光学衰荡腔第72-73页
     ·光电探测器第73-74页
   ·光纤环形腔衰荡光谱技术第74-77页
     ·光纤环形腔衰荡光谱技术的浓度测量原理第74-76页
     ·光纤环形腔衰荡光谱技术的特点第76-77页
   ·基于连续波的光纤环形腔气体浓度测量系统设计第77-85页
     ·系统光源的选择第77-78页
     ·光隔离器的选择第78-79页
     ·掺铒光纤放大器增益稳定设计第79-85页
   ·光纤环形腔测量系统中ASE 噪声的滤除第85-92页
     ·ASE 噪声对系统测量精度的影响第85-88页
     ·自适应滤波第88-92页
   ·本章小结第92-93页
第5章 气体浓度测量系统的实验与结果分析第93-107页
   ·激光失谐特性分析第93-95页
     ·激光失谐时透射光强与PZT 扫描速度的关系第93-94页
     ·激光失谐结果分析第94-95页
   ·基于激光失谐技术的气体浓度测量分析与研究第95-97页
   ·增益可调的EDFA 实验分析第97-100页
   ·环形腔气体浓度测量实验研究第100-106页
     ·CO 气体吸收峰的选择第101页
     ·自适应滤波在气体浓度测量系统中的应用第101-103页
     ·CO 气体浓度测量的实验分析第103-106页
   ·本章小结第106-107页
结论第107-109页
参考文献第109-118页
攻读博士学位期间承担的科研任务与主要成果第118-120页
致谢第120-121页
作者简介第121页

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