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波长调制光声检测系统的光声池优化设计

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 绪论第9-16页
    1.1 课题研究背景第9-10页
    1.2 国内外研究近况第10-12页
        1.2.1 国外光声光谱法检测气体的研究第10-11页
        1.2.2 国内光声光谱法检测气体的研究第11-12页
    1.3 光声池的国内外研究第12-14页
    1.4 选题的意义第14页
    1.5 论文主要内容及其结构第14-15页
    1.6 小结第15-16页
2 光声光谱法检测气体第16-27页
    2.1 气体的光声检测第16-17页
    2.2 光声信号产生的机理第17-24页
        2.2.1 光声池中热的产生第17-18页
        2.2.2 光声池中光的吸收第18-24页
    2.3 波长调制—二次谐波检测的原理与特点第24-26页
        2.3.1 波长调制技术第24页
        2.3.2 谐波检测原理第24-26页
        2.3.3 二次谐波分析的理论依据第26页
    2.4 小结第26-27页
3 光声池的设计原理第27-49页
    3.1 光声池设计的原则第27页
    3.2 光声池结构和材料的选择第27-28页
    3.3 非共振光声池第28-34页
        3.3.1 非共振光声池的基本原理第28-30页
        3.3.2 非共振光声池的设计第30-34页
    3.4 共振光声池第34-47页
        3.4.1 一阶共振光声池的基本原理第34-36页
        3.4.2 池壁处的粘滞损耗与热传导损耗-面损耗第36-37页
        3.4.3 一阶纵向共振光声池结构和几何参数第37-44页
        3.4.4 共振光声池的设计第44-47页
    3.5 共振光声池和非共振光声池的比较第47-48页
    3.6 共振光声池的降噪第48页
    3.7 小结第48-49页
4 光声光谱气体浓度检测系统装置及其理论验证第49-54页
    4.1 光声光谱气体浓度检测系统结构第49-51页
        4.1.1 光源的选择第49-51页
    4.2 优化后共振光声池的气体灵敏度的理论验证第51-53页
    4.3 小结第53-54页
结论第54-55页
参考文献第55-58页
致谢第58-59页

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