摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 课题来源及意义 | 第10-12页 |
1.1.1 生产生活中的气体检测 | 第10-11页 |
1.1.2 大气环境中的气体检测 | 第11-12页 |
1.1.3 医疗应用领域的气体检测 | 第12页 |
1.2 常用气体检测方法介绍 | 第12-15页 |
1.2.1 化学检测方法 | 第13-14页 |
1.2.2 光学检测方法 | 第14-15页 |
1.3 可调谐二极管激光器吸收光谱方法特点及其发展现状 | 第15-19页 |
1.3.1 方法简介 | 第15-16页 |
1.3.2 技术特点 | 第16-17页 |
1.3.3 发展 | 第17-18页 |
1.3.4 技术现状 | 第18-19页 |
1.4 本课题的主要内容 | 第19-21页 |
第二章 光谱学基础 | 第21-32页 |
2.1 气体分子吸收光谱基本理论 | 第21-23页 |
2.1.1 气体分子能级结构理论 | 第21-22页 |
2.1.2 分子的基频、倍频与合频吸收谱分析 | 第22-23页 |
2.2 谱线选择 | 第23-25页 |
2.2.1 吸收线的选取 | 第23-24页 |
2.2.2 HITRAN 数据库 | 第24-25页 |
2.3 吸收原理 | 第25-27页 |
2.3.1 比尔定理 | 第25-26页 |
2.3.2 朗伯定理 | 第26页 |
2.3.3 比尔-朗伯定理 | 第26-27页 |
2.4 直接吸收与谐波检测 | 第27-31页 |
2.4.1 直接吸收光谱测量 | 第27-28页 |
2.4.2 谐波检测测量技术 | 第28-30页 |
2.4.3 实验验证 | 第30-31页 |
2.5 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 TDLAS 气体检测仪器的整体设计及各部分介绍 | 第32-47页 |
3.1 发射单元 | 第33-36页 |
3.1.1 信号发生器 | 第33-34页 |
3.1.2 激光驱动板 | 第34页 |
3.1.3 夹具 | 第34-35页 |
3.1.4 光源 | 第35-36页 |
3.2 光路及气路系统 | 第36-38页 |
3.2.1 光程池 | 第36页 |
3.2.2 光学器件 | 第36-37页 |
3.2.3 气路系统 | 第37-38页 |
3.3 检测接收部分 | 第38-40页 |
3.3.1 探测器 | 第38页 |
3.3.2 前置放大器 | 第38-39页 |
3.3.3 锁相放大器 | 第39-40页 |
3.4 数据采集及过程控制 | 第40-41页 |
3.4.1 控制器 | 第40-41页 |
3.4.2 数据采集 | 第41页 |
3.5 软件系统 | 第41-45页 |
3.5.1 LabVIEW 简介 | 第41页 |
3.5.2 LabVIEW 调用 MATLAB 模块 | 第41-43页 |
3.5.3 软件系统功能介绍 | 第43-45页 |
3.6 仪器性能 | 第45-46页 |
3.7 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 应用小波变换算法进行去噪及基线校正 | 第47-60页 |
4.1 理论基础 | 第47-51页 |
4.1.1 小波变换 | 第48页 |
4.1.2 多分辨率分析与 Mallet 算法 | 第48-50页 |
4.1.3 信息提取过程 | 第50-51页 |
4.1.4 效果评估值 MSE | 第51页 |
4.2 应用小波变换对谐波信号进行谱线校正: | 第51-59页 |
4.2.1 小波函数选取 | 第51-52页 |
4.2.2 小波去噪 | 第52-54页 |
4.2.3 基线校正 | 第54-57页 |
4.2.4 综合处理 | 第57-59页 |
4.3 本章小结 | 第59-60页 |
第五章 应用差分折返算法进行重叠谱线分离 | 第60-69页 |
5.1 理论基础 | 第61-62页 |
5.1.1 差分算法 | 第61-62页 |
5.1.2 折返算法原理 | 第62页 |
5.2 差分折返算法应用于重叠二次谐波的谱线分离 | 第62-65页 |
5.2.1 差分折返算法应用于单二次谐波谱线 | 第62-63页 |
5.2.2 差分折返算法应用于重叠二次谐波的模拟 | 第63-64页 |
5.2.3 数据预处理 | 第64-65页 |
5.3 实验结果 | 第65-68页 |
5.4 本章小结 | 第68-69页 |
第六章 总结与展望 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
发表论文及参加项目说明 | 第75-76页 |
致谢 | 第76页 |