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基于光声光谱法的SO2气体浓度光纤传感器研究

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
第1章 绪论第9-21页
   ·引言第9-11页
   ·气体检测方法概述第11-17页
     ·化学气敏传感器第11-12页
     ·气相色谱分析法第12-13页
     ·光谱法第13-14页
     ·气体光声光谱检测技术第14-17页
   ·光纤传感原理及特点第17-19页
   ·课题来源及主要研究内容第19-21页
     ·课题来源第19页
     ·主要研究内容第19-21页
第2章 气体光纤光声检测的基本原理第21-38页
   ·分子结构和分子光谱理论第21-25页
     ·双原子分子的振转模型第22-23页
     ·多原子分子的简正振动第23页
     ·二氧化硫(SO_2)分子的红外光谱第23-25页
   ·气体光声检测第25-31页
     ·光的吸收-激发态的分子浓度方程第25-26页
     ·热功率密度源的产生第26-27页
     ·光声信号的激发第27-31页
   ·光纤相位调制传感原理第31-37页
     ·光纤相位调制原理第31-33页
     ·光相位干涉检测原理第33-37页
   ·本章小结第37-38页
第3章 光纤光声气体浓度传感器结构设计第38-66页
   ·光纤光声气体浓度传感器总体设计第38页
   ·光声腔的结构设计第38-48页
     ·非谐振式光声腔第38-40页
     ·谐振式光声腔结构设计第40-48页
   ·光纤的特性及选择第48-52页
     ·光纤的传光原理第48-49页
     ·光纤的分类第49-50页
     ·光纤的损耗第50-51页
     ·光纤的物理特性第51-52页
     ·光纤的选择第52页
   ·光纤与光声腔的耦合第52-57页
   ·激励光源及其调制第57-58页
     ·一氧化碳激光器第57-58页
     ·光学机械斩波器第58页
   ·光纤相位调制传感器第58-65页
     ·信号光源的选择第59-60页
     ·信号光源的驱动电路第60-63页
     ·光纤耦合器第63页
     ·光电二极管第63-65页
   ·本章小结第65-66页
第4章 电路设计和信号处理第66-84页
   ·光电二极管的噪声分析第66-68页
     ·光电二极管的噪声源第66-67页
     ·光电二极管的等价电路第67-68页
   ·光电信号转换电路第68-73页
     ·光电二极管的工作方式第69-70页
     ·前置放大器第70页
     ·光电转换和前置放大电路设计第70-72页
     ·差分放大电路设计第72-73页
   ·有源滤波电路和微弱信号检测技术第73-81页
     ·窄带滤波电路设计第73-77页
     ·微弱信号检测技术第77-81页
   ·基于PC机的数据处理系统第81-83页
     ·数据采集第81-82页
     ·人机对话界面设计第82-83页
   ·本章小结第83-84页
第5章 光纤光声SO2气体传感器的实验分析第84-93页
   ·光纤回路损耗分析第84-87页
   ·光电信号和气体浓度的对应关系第87-88页
   ·重复性实验第88-91页
   ·系统稳定性实验第91-92页
   ·本章小结第92-93页
结论第93-94页
参考文献第94-98页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第98-99页
致谢第99-100页
作者简介第100页

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