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光谱吸收式紫外空芯光纤气体传感系统研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第9-18页
    1.1 引言第9页
    1.2 光谱吸收型光纤气体传感技术第9-13页
        1.2.1 气体检测技术第9-11页
        1.2.2 光纤传感技术第11-12页
        1.2.3 光谱吸收型气体检测技术第12-13页
    1.3 空芯光纤及其应用第13-16页
        1.3.1 空芯光纤简介第13-15页
        1.3.2 空芯光纤应用概述第15-16页
    1.4 选题意义和本文内容第16-18页
        1.4.1 选题意义第16-17页
        1.4.2 本文章节安排第17-18页
第二章 光谱吸收式气体传感基本原理第18-23页
    2.1 紫外-可见吸收光谱第18-19页
    2.2 朗伯-比尔定律第19-20页
    2.3 紫外-可见吸收光谱法检测对象第20-21页
    2.4 吸收气室选择第21-23页
第三章 金属空芯光纤传输理论第23-29页
    3.1 金属空芯光纤第23-25页
        3.1.1 金属空芯光纤结构第23-24页
        3.1.2 金属空芯光纤制备工艺第24-25页
    3.2 空芯光纤传输理论第25-27页
    3.3 空芯光纤气体吸收模型第27-28页
    3.4 本章小结第28-29页
第四章 传感系统搭建及其传输特性第29-46页
    4.1 引言第29页
    4.2 UV-VIS空芯光纤传感系统第29-31页
        4.2.1 传感系统结构第29-30页
        4.2.2 系统连接器第30-31页
    4.3 系统传感特性分析第31-33页
    4.4 空芯光纤传输特性分析第33-37页
        4.4.1 金属膜光学常数第33-34页
        4.4.2 空芯光纤系统参数优化分析第34-35页
        4.4.3 空芯光纤能量传输角度分布第35-37页
    4.5 系统发散角特性第37-41页
        4.5.1 射光场发散角第37-38页
        4.5.2 光纤跳线连接器出射光场第38-39页
        4.5.3 自制耦合接头连接器出射光场第39-41页
    4.6 空芯光纤损耗谱测量第41-44页
        4.6.1 空芯光纤金属膜层材料比较第41-42页
        4.6.2 系统连接器比较第42-43页
        4.6.3 损耗谱理论值修正第43-44页
    4.7 本章小结第44-46页
第五章 紫外空芯光纤传感应用第46-56页
    5.1 引言第46页
    5.2 空芯光纤用作气室第46-49页
        5.2.1 实验气体制备第46-47页
        5.2.2 实验结果第47-49页
    5.3 空芯光纤用作液体吸收室第49-50页
        5.3.1 实验装置第49-50页
        5.3.2 实验结果第50页
    5.4 空芯光纤用作反射探头第50-54页
        5.4.1 实验装置第50-51页
        5.4.2 实验内容第51页
        5.4.3 实验结果讨论第51-54页
    5.5 本章小结第54-56页
第六章 总结与展望第56-59页
    6.1 主要工作和结论第56-57页
    6.2 主要创新点第57页
    6.3 下一步工作和展望第57-59页
参考文献第59-64页
硕士期间论文发表情况第64-65页
致谢第65-67页

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