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基于多光谱融合的氨气和一氧化氮浓度测量方法研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
主要符号表第8-11页
第一章 绪论第11-23页
    1.1. 课题研究背景及意义第11-13页
        1.1.1. 研究背景第11-12页
        1.1.2. 研究意义第12-13页
    1.2. 气体浓度检测方法第13-17页
    1.3. TDLAS技术在NH_3气体浓度测量方面的研究现状第17-19页
    1.4. DOAS技术在NO气体浓度测量方面的研究现状第19-20页
    1.5. 研究现状分析第20-21页
    1.6. 本课题的来源与研究内容第21-23页
        1.6.1. 课题来源第21页
        1.6.2. 研究内容第21-23页
第二章 TDLAS和DOAS技术气体浓度测量原理第23-35页
    2.1 分子吸收光谱综述第23-24页
    2.2 Beer-Lambert定律第24-25页
    2.3 TDLAS气体浓度测量的基本原理第25-30页
        2.3.1 TDLAS技术基本原理第25-27页
        2.3.2 直接吸收光谱技术第27-28页
        2.3.3 波长调制光谱技术第28-30页
    2.4 DOAS气体浓度测量的基本原理第30-33页
        2.4.1 DOAS技术基本原理第30-31页
        2.4.2 差分吸收截面的确定第31-33页
    2.5 本章小结第33-35页
第三章 基于免标定波长调制的氨气浓度测量研究第35-47页
    3.1 免标定波长调制气体浓度求解方法研究第35-37页
    3.2 实验系统的设计与搭建第37-40页
    3.3 NH_3浓度测量研究第40-46页
        3.3.1 近红外区域NH_3浓度测量的谱线选择第40-41页
        3.3.2 仿真的NH_3透射光强和谐波信号的提取第41-45页
        3.3.3 NH_3浓度测量结果与分析第45-46页
    3.4 本章小结第46-47页
第四章 多光谱融合的NH_3和NO浓度同时测量研究第47-75页
    4.1 多光谱融合模型研究第47-50页
        4.1.1 紫外差分吸收光谱模型研究第47-48页
        4.1.2 紫外与近红外激光光谱融合模型的建立第48-50页
    4.2 实验系统的设计第50-52页
    4.3 NO非线性补偿实验研究第52-61页
        4.3.1 DOAS非线性补偿概述第52-53页
        4.3.2 NO最佳测量波段选取第53-54页
        4.3.3 实验光谱预处理第54-58页
        4.3.4 实验结果与分析第58-61页
    4.4 NO温度干扰实验研究第61-64页
        4.4.1 温度对NO吸收光谱的影响第61-62页
        4.4.2 NO浓度测量的温度干扰补偿研究第62-64页
    4.5 NH_3对NO浓度测量的干扰与补偿研究第64-72页
        4.5.1 不同浓度NH_3对NO浓度测量的干扰补偿研究第64-68页
        4.5.2 不同温度NH_3对NO浓度测量的干扰补偿研究第68-72页
    4.6 NH_3和NO气体浓度同时测量研究第72-74页
        4.6.1 实验方案设计第72-73页
        4.6.2 浓度测量结果与分析第73-74页
    4.7 本章小结第74-75页
第五章 总结与展望第75-77页
    5.1 总结第75页
    5.2 创新点第75页
    5.3 展望第75-77页
参考文献第77-82页
致谢第82-83页
攻读硕士学位期间取得的主要学术成果第83页

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