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 |