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基于光声光谱检测技术的二氧化碳气体检测系统

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-13页
    1.1 研究的目的和意义第9页
    1.2 光声光谱研究现状第9-12页
    1.3 研究内容概述第12-13页
第二章 痕量气体光声光谱技术检测基本原理第13-23页
    2.1 气体红外吸收光谱理论第13-18页
        2.1.1 气体分子的红外光谱第13-14页
        2.1.2 吸收谱线的线性函数和谱线加宽第14-16页
        2.1.3 气体分子吸收线强度第16-17页
        2.1.4 气体分子吸收系数第17-18页
    2.2 气体光声光谱检测原理第18-22页
        2.2.1 光的吸收第18-19页
        2.2.2 光声信号的产生第19-22页
    2.3 小结第22-23页
第三章 二氧化碳气体光声光谱检测平台的设计和实现第23-36页
    3.1 光声光谱检测整体结构设计第23-29页
        3.1.1 实验光源以及波长的确定第24-27页
        3.1.2 光声检测系统的噪声源第27-29页
    3.2 一阶纵向光声池的设计第29-35页
        3.2.1 光声池的设计原则第29页
        3.2.2 光声池的结构、模式和选材第29-31页
        3.2.3 光声池的性能参数和几何尺寸第31-35页
    3.3 小结第35-36页
第四章 二氧化碳气体的光声光谱检测及其特性第36-45页
    4.1 二氧化碳气体的红外吸收特性第36-38页
        4.1.1 压强对二氧化碳气体红外吸收的影响第36-37页
        4.1.2 温度对二氧化碳气体红外吸收的影响第37-38页
    4.2 二氧化碳气体的光声光谱检测特性第38-42页
        4.2.1 光声光谱的响应特性第38-40页
        4.2.2 二氧化碳的光声信号与激光功率、气体浓度的关系第40-42页
    4.3 二氧化碳光声信号分析及其饱和特性第42-44页
        4.3.1 光声信号分析第42页
        4.3.2 气体饱和特性分析第42-44页
    4.4 小结第44-45页
第五章 工作总结与展望第45-47页
    5.1 课题工作总结第45-46页
    5.2 未来实验探究的设想第46-47页
参考文献第47-52页
致谢第52页

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