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共振简并四波混频技术及其在气相介质光谱中应用研究

摘要第1-6页
Abstract第6-14页
第1章 绪论第14-28页
   ·课题背景及意义第14页
   ·常用的几种激光光谱技术第14-19页
     ·激光诱导荧光(LIF)第14-15页
     ·腔衰荡光谱(CRDS)第15-16页
     ·相干反斯托克斯喇曼光谱(CARS)第16-17页
     ·偏振光谱技术(PS)第17-18页
     ·简并四波混频(DFWM)第18-19页
   ·DFWM 光谱技术的研究进展与存在的问题第19-26页
     ·DFWM 光谱技术在燃烧诊断方面的进展第19-22页
     ·DFWM 光谱技术在静态样品探测方面的进展第22-24页
     ·国内DFWM 光谱技术的研究进展第24-26页
     ·存在的问题第26页
   ·论文主要研究内容第26-28页
第2章 共振DFWM理论的BLE模型第28-43页
   ·引言第28页
   ·共振DFWM 理论模型的演变第28-33页
     ·共振DFWM 基本理论第28-31页
     ·DFWM 理论模型的演变第31-33页
   ·BLE 理论模型第33-37页
   ·BLE 模型的扩展研究第37-39页
   ·BLE 模型的“光栅”理论解释第39-42页
   ·本章小结第42-43页
第3章自稳DFWM技术第43-59页
   ·引言第43页
   ·分光技术对DFWM 信号的影响第43-45页
   ·DFWM 实验装置第45-47页
   ·DFWM 实验中的自稳分光系统第47-52页
   ·DFWM 实验中的像点对光法第52-58页
     ·窗片偏角的影响第53-55页
     ·正透镜像差的影响第55-58页
   ·本章小结第58-59页
第4章 适用于DFWM的宽带连续可调谐光源第59-74页
   ·引言第59页
   ·用于DFWM 的可调谐光源第59-66页
     ·激光染料选择第59-61页
     ·不同掺杂染料激光器输出特性第61-66页
   ·紫外光源用于有机大分子溶液的DFWM 研究第66-73页
     ·实验材料第66-68页
     ·LDS698 溶液的紫外DFWM 研究第68-71页
     ·Rh610 溶液的DFWM 研究第71-72页
     ·有机大分子萘溶液的DFWM 研究第72-73页
   ·本章小结第73-74页
第5章气态碘和萘的共振DFWM光谱第74-94页
   ·引言第74页
   ·实验装置第74-75页
   ·碘蒸汽的DFWM 光谱第75-79页
   ·碘的DFWM 光谱随外加气体空气压强的变化第79-84页
     ·外加气体对DFWM 信号强度的影响第79-81页
     ·外加气体空气对光谱线形的影响第81-84页
   ·碘蒸汽在常温大气压强条件下的DFWM 光谱第84-85页
   ·激光光源稳定性对DFWM 信号的影响第85-88页
     ·DFWM 信号波形第86-87页
     ·有噪声时的DFWM 信号波形第87-88页
   ·萘气体的DFWM 光谱第88-93页
     ·萘气体第88-89页
     ·萘气体的共振DFWM 光谱第89-93页
   ·本章小结第93-94页
第6章 燃烧火焰中OH自由基的共振DFWM光谱第94-105页
   ·引言第94页
   ·燃烧实验系统第94-98页
     ·实验装置第94-95页
     ·燃烧实验控制系统第95-97页
     ·实验系统在紫外波段的检验第97-98页
   ·在大气环境下火焰中OH 自由基的DFWM 光谱第98-100页
     ·OH 自由基的共振波长的选取第98页
     ·同一比例混合气火焰OH 的DFWM 光谱第98-99页
     ·不同比例混合气火焰中OH 的DFWM 光谱第99-100页
   ·燃烧火焰中不同位置OH 的DFWM 光谱第100-103页
     ·DFWM 信号强度与泵浦能量的关系第100-101页
     ·燃烧火焰中心线上OH 的DFWM 光谱第101-103页
   ·本章小结第103-105页
结论第105-107页
参考文献第107-115页
攻读学位期间发表的学术论文第115-117页
致谢第117-118页
个人简历第118页

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