首页--数理科学和化学论文--化学论文--分析化学论文

基于中红外激光吸收光谱的痕量气体检测理论和技术研究

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
引言第13-16页
第一章 分子光谱理论第16-36页
    1.1 分子内部运动和分子光谱概述第16-17页
    1.2 转动光谱第17-23页
        1.2.1 刚性转子模型第17-19页
        1.2.2 非刚性转子模型第19-21页
        1.2.3 多原子分子转动光谱第21-23页
    1.3 振动光谱第23-29页
        1.3.1 简谐振子模型第23-24页
        1.3.2 非简谐振子模型第24-25页
        1.3.3 双原子分子振转光谱第25-26页
        1.3.4 多原子分子振动光谱第26-29页
    1.4 电子光谱第29页
    1.5 气体分子吸收光谱第29-34页
        1.5.1 Beer-Lambert定律第29-30页
        1.5.2 线强第30页
        1.5.3 线型第30-34页
    1.6 本章小结第34-36页
第二章 激光吸收光谱技术和器件第36-56页
    2.1 常见激光吸收光谱技术第36-44页
        2.1.1 直接吸收光谱第36页
        2.1.2 频率调制光谱和波长调制光谱第36-38页
        2.1.3 腔增强光谱第38-41页
        2.1.4 光声光谱第41-44页
    2.2 中红外激光器第44-50页
        2.2.1 非线性频率生成激光器第44-45页
        2.2.2 气体激光器第45页
        2.2.3 固态激光器第45-46页
        2.2.4 半导体激光器(一)第46-47页
        2.2.5 半导体激光器(二):量子级联激光器第47-50页
    2.3 多通气池第50-55页
    2.4 本章小结第55-56页
第三章 波长调制光谱技术第56-66页
    3.1 波长调制光谱理论第56-59页
    3.2 调制深度最优化第59-62页
    3.3 锁相放大器工作原理第62-64页
    3.4 本章小结第64-66页
第四章 基于单个EC-QCL的传感器同测H_2O、HDO、N_2O和CH_4第66-83页
    4.1 EC-QCL工作特性第66-69页
    4.2 传感器设计第69-73页
        4.2.1 传感器装置第69-72页
        4.2.2 吸收线的选择第72-73页
    4.3 传感器性能研究第73-77页
        4.3.1 调制深度最优化第73-74页
        4.3.2 灵敏度标定第74-76页
        4.3.3 噪声水平分析第76-77页
    4.4 环境大气检测第77-82页
        4.4.1 室内空气检测第77-78页
        4.4.2 室外空气检测第78-82页
    4.5 本章小结第82-83页
第五章 基于双QCL的传感器同测NO和NO_2第83-93页
    5.1 传感器设计第84-88页
        5.1.1 实验装置第84-87页
        5.1.2 吸收线的选择第87页
        5.1.3 双QCL调谐率的确定第87-88页
    5.2 传感器性能研究第88-92页
        5.2.1 WMDM-2f光谱特征第88-89页
        5.2.2 调制深度最优化第89-90页
        5.2.3 灵敏度标定第90-91页
        5.2.4 噪声水平分析第91-92页
    5.3 本章小结第92-93页
第六章 总结与展望第93-95页
    6.1 论文总结第93-94页
    6.2 展望第94-95页
参考文献第95-103页
攻博期间发表的科研成果目录第103-105页
致谢第105页

论文共105页,点击 下载论文
上一篇:六角晶格纳米带的磁性调控
下一篇:网络化雷达资源管理算法研究