摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 引言 | 第11-23页 |
1.1 研究背景与意义 | 第11-12页 |
1.2 NO_2及NH_3检测技术 | 第12-19页 |
1.3 基于中红外吸收光谱NO_x及NH_3检测技术研究现状 | 第19-22页 |
1.4 本文研究内容 | 第22-23页 |
第2章 激光吸收光谱技术原理 | 第23-33页 |
2.1 吸收光谱原理 | 第23-25页 |
2.2 直接吸收光谱技术 | 第25-27页 |
2.3 波长调制光谱技术 | 第27-32页 |
2.3.1 波长调制光谱技术理论分析 | 第28-31页 |
2.3.2 波长调制光谱技术标定方法分析 | 第31-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 基于中红外DFB-QCL的NO_x/NH_3检测系统设计 | 第33-77页 |
3.1 测量系统整体方案设计 | 第33-35页 |
3.2 NO_x/ NH_3测量目标谱线选择及QCL选择 | 第35-39页 |
3.3 电子学系统设计 | 第39-65页 |
3.3.1 QCL电流源电路 | 第39-48页 |
3.3.2 QCL温控电路 | 第48-53页 |
3.3.3 二级制冷与温度监测电路 | 第53-61页 |
3.3.4 微弱信号检测与数据采集模块 | 第61-65页 |
3.4 光机结构设计 | 第65-71页 |
3.4.1 多光束合束系统 | 第65-68页 |
3.4.2 开放式多次反射池 | 第68-71页 |
3.5 基于Labview的浓度反演软件设计 | 第71-75页 |
3.6 本章小结 | 第75-77页 |
第4章 系统性能测试与优化 | 第77-91页 |
4.1 系统参数测试优化 | 第77-84页 |
4.1.1 调制解调参数优化 | 第77-81页 |
4.1.2 激光器频率响应测试 | 第81-82页 |
4.1.3 系统标定 | 第82-83页 |
4.1.4 系统波长稳定性优化 | 第83-84页 |
4.2 系统性能测试 | 第84-90页 |
4.2.1 系统Allan方差分析 | 第84-86页 |
4.2.2 零点漂移,量程漂移测试 | 第86-87页 |
4.2.3 示值误差测试 | 第87-88页 |
4.2.4 重复性测试 | 第88-89页 |
4.2.5 稳定性测试 | 第89-90页 |
4.3 本章小结 | 第90-91页 |
第5章 外场实验研究 | 第91-98页 |
5.1 环境空气中NO_x及NH_3连续测量结果与对比分析 | 第91-95页 |
5.2 合肥环线走航检测分析 | 第95-97页 |
5.3 本章小结 | 第97-98页 |
第6章 总结 | 第98-101页 |
6.1 总结 | 第98-100页 |
6.2 创新点 | 第100-101页 |
参考文献 | 第101-109页 |
致谢 | 第109-110页 |
在学期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第110页 |