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大气中碳化物气体分子高灵敏度光谱研究

中文摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 引言第8-14页
    1.1 本课题的研究背景及意义第8-9页
    1.2 传统气体测量技术与TDLAS技术第9页
    1.3 本课题国内外研究现状第9-10页
    1.4 TDLAS的典型应用领域第10-12页
    1.5 本论文的主要研究内容第12-14页
第二章 可调谐激光吸收光谱技术基本原理第14-28页
    2.1 Lambert-Beer定律第14-15页
    2.2 分子吸收线型与线宽第15-17页
        2.2.1 Gauss线型函数第15-16页
        2.2.2 Lorenz线型函数第16页
        2.2.3 Voigt线型函数第16页
        2.2.4 碰撞效应第16-17页
    2.3 TDLAS测量技术第17-21页
        2.3.1 直接吸收光谱技术第18-19页
        2.3.2 波长调制光谱技术第19-21页
    2.4 信号与噪声以及探测灵敏度第21-26页
        2.4.1 噪声第21-22页
        2.4.2 背景扣除技术第22-23页
        2.4.3 Boxcar averaging技术第23-24页
        2.4.4 Allan方差第24-25页
        2.4.5 探测灵敏度第25-26页
    2.5 本章小结第26-28页
第三章 可调谐激光吸收光谱实验装置的建立第28-38页
    3.1 实验装置第28-29页
    3.2 DFB激光器第29-32页
        3.2.1 激光器选择第29-31页
        3.2.2 激光器的输出波长与电流和温度的关系第31-32页
        3.2.3 激光器的稳定性测量第32页
    3.3 长光程吸收池第32-34页
    3.4 探测器第34-35页
    3.5 锁相放大器第35-36页
    3.6 本章小结第36-38页
第四章 CO气体分子吸收光谱浓度测量第38-46页
    4.1 测量背景第38页
    4.2 吸收谱线的选择第38-40页
    4.3 信号处理和灵敏度的评价第40-41页
        4.3.1 Boxcar averaging技术信号处理第40-41页
        4.3.2 二次谐波技术评价灵敏度第41页
    4.4 数据分析与讨论第41-44页
    4.5 本章小结第44-46页
第五章 多组分碳化物气体分子吸收光谱浓度测量第46-52页
    5.1 测量背景第46页
    5.2 吸收谱线的选择第46-47页
    5.3 同时测量CO和CO_2浓度第47-51页
    5.4 本章小结第51-52页
第六章 结论第52-54页
    6.1 总结第52页
    6.2 展望第52-54页
参考文献第54-62页
致谢第62-64页
攻读学位期间发表的学术论文目录第64-65页

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