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基于光子晶体光纤和红外吸收光谱的气体传感系统的研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第11-25页
    1.1 光子晶体光纤气体传感的研究意义第11-13页
    1.2 光子晶体光纤气体传感的国内外研究进展第13-21页
    1.3 光子晶体光纤气体传感的关键技术第21-22页
    1.4 论文的主要研究内容和创新点第22-25页
        1.4.1 论文的主要研究内容第23-24页
        1.4.2 论文的创新点第24-25页
第二章 光子晶体光纤的理论分析第25-44页
    2.1 二维光子晶体带隙的计算第25-28页
    2.2 光子晶体光纤分类第28-29页
    2.3 全反射型光子晶体光纤的理论计算第29-32页
    2.4 带隙型光子晶体光纤的理论计算第32-37页
        2.4.1 带隙型光纤的带隙计算第32-35页
        2.4.2 计算晶格参数对带隙型光纤导光特性的影响第35-37页
    2.5 光纤间模场耦合效率计算第37-43页
        2.5.1 带隙型光子晶体光纤模场计算第37-39页
        2.5.2 光纤间模场耦合效率计算第39-43页
    2.6 本章小结第43-44页
第三章 慢光效应对气体传感的影响分析第44-56页
    3.1 慢光原理第44-45页
    3.2 红外吸收光谱气体传感理论第45-46页
    3.3 可调谐光子晶体光纤设计第46-50页
    3.4 慢光增强吸收因子计算第50-54页
    3.5 气体传感与可调谐光纤实例第54-55页
    3.6 本章小结第55-56页
第四章 气体传感系统的设计第56-78页
    4.1 总体设计第56-57页
    4.2 波长调制技术第57-58页
    4.3 激光器选择及其驱动设计第58-61页
    4.4 光子晶体光纤选择及光路设计第61-65页
    4.5 气室设计及气密性验证第65-66页
    4.6 红外探测器及其驱动电路的设计第66-68页
    4.7 信号处理电路设计第68-76页
        4.7.1 前置滤波、差分放大、滤波电路第69-72页
        4.7.2 数字信号处理模块第72-76页
    4.8 电源设计第76-77页
    4.10 本章小结第77-78页
第五章 气体检测实验及分析第78-87页
    5.1 乙炔吸收谱线的选择第78-79页
    5.2 气体测量实验平台与配气方法第79-81页
        5.2.1 光子晶体光纤气体传感系统第79-81页
        5.2.2 配气方法第81页
    5.3 乙炔测量实验第81-86页
    5.4 本章小结第86-87页
第六章 总结与展望第87-90页
    6.1 主要研究内容与结论第87-88页
    6.2 论文创新点第88页
    6.3 工作展望第88-90页
参考文献第90-96页
作者简介及科研情况第96-98页
致谢第98页

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