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 |