摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 TDLAS研究现状 | 第11-12页 |
1.3 本论文的研究目的、内容及论文结构 | 第12-14页 |
1.3.1 研究目的 | 第12-13页 |
1.3.2 研究内容及论文结构 | 第13-14页 |
1.4 本章小结 | 第14-16页 |
第二章 基于TDLAS技术的气体参数测量原理 | 第16-28页 |
2.1 Beer-Lambert定律 | 第16-19页 |
2.1.1 线强函数S(T) | 第17-18页 |
2.1.2 吸收线型函数φ(υ) | 第18-19页 |
2.2 TDLAS技术相关设备 | 第19-21页 |
2.2.1 激光器 | 第19-20页 |
2.2.2 光电探测器 | 第20-21页 |
2.2.3 标准具 | 第21页 |
2.3 直接吸收光谱技术 | 第21-25页 |
2.4 波长调制光谱技术 | 第25-27页 |
2.5 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 免标定的TDLAS氧气在线测量系统硬件电路设计 | 第28-44页 |
3.1 整体设计方案 | 第28-29页 |
3.2 DFB半导体激光器 | 第29-31页 |
3.3 DFB半导体激光器温度控制及电流驱动模块 | 第31-33页 |
3.4 DAC信号发生模块 | 第33-34页 |
3.5 光电探测器 | 第34-36页 |
3.6 信号调理、滤波 | 第36-38页 |
3.7 ADC采样 | 第38-40页 |
3.8 FPGA最小系统 | 第40-42页 |
3.9 本章小结 | 第42-44页 |
第四章 免标定的TDLAS氧气在线测量系统软件设计 | 第44-56页 |
4.1 DDS信号发生 | 第44-46页 |
4.2 谐波信号提取 | 第46-49页 |
4.3 气体参数的拟合 | 第49-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-56页 |
第五章 结论与展望 | 第56-58页 |
5.1 研究内容结论 | 第56页 |
5.2 创新点 | 第56-57页 |
5.3 展望 | 第57-58页 |
致谢 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-66页 |
作者简介 | 第66页 |
攻读硕士学位期间取得的主要学术成果 | 第66页 |