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基于红外吸收的光纤气体传感研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第9-14页
    1.1 引言第9页
    1.2 气体传感技术及其分类第9-10页
    1.3 光纤气体传感技术第10-12页
    1.4 论文主要的研究内容第12-14页
第二章 基于光纤环形腔激光器的气体传感模型建立第14-27页
    2.1 光纤环形腔激光器与铒离子输出特性理论第14-17页
        2.1.1 光纤激光器第14-15页
        2.1.2 光纤环形腔激光器第15页
        2.1.3 铒离子发光理论第15-17页
    2.2 基于速率方程的气体传感模型第17-24页
        2.2.1 相关理论模型第17-22页
        2.2.2 气体传感系统的气体灵敏度分析第22-23页
        2.2.3 基于传感光源的泵浦方式分析第23-24页
    2.3 常见气体近红外吸收谱分析第24-26页
    2.4 本章小结第26-27页
第三章 基于宽带激光光源的气体传感研究第27-43页
    3.1 气体传感系统工作原理及输出特性分析第27-29页
    3.2 主要器件及作用第29-32页
        3.2.1 掺铒光子晶体光纤第29-30页
        3.2.2 可调谐滤波器第30-31页
        3.2.4 气室封装设计第31-32页
    3.3 气体传感实验及分析第32-42页
        3.3.1 输出耦合比与测量灵敏度关系第32-36页
        3.3.2 气体压强与测量灵敏度关系第36-37页
        3.3.3 浓度反演与定量第37-40页
        3.3.4 吸收光谱与环境变化研究第40-42页
    3.4 本章小结第42-43页
第四章 基于窄线宽激光光源的气体传感研究第43-55页
    4.1 基于分布布拉格反射光纤激光器的气体传感研究第43-46页
        4.1.1 系统结构及其传输特性分析第43-45页
        4.1.2 光纤光栅光源的气体传感研究第45-46页
    4.2 基于可调谐光纤激光器的气体传感研究第46-54页
        4.2.1 系统结构及原理分析第47-48页
        4.2.2 结果与讨论第48-54页
    4.3 本章小结第54-55页
第五章 工作总结及展望第55-57页
    5.1 论文的主要研究成果第55-56页
    5.2 未来工作展望第56-57页
参考文献第57-62页
致谢第62-63页
攻读硕士学位期间的研究成果第63页

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