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基于倏逝波场的光纤瓦斯气体传感器的研究

中文摘要第1-3页
Abstract第3-8页
第1章 绪论第8-16页
   ·课题的目的和意义第8-9页
   ·光纤气体传感器的发展与现状第9-14页
     ·气体传感的研究过程与现状第9-10页
     ·光纤气体传感技术和研究方法分类第10-14页
     ·光纤气体传感器的特性第14页
   ·本章小结第14-16页
第2章 光纤瓦斯气体的传感原理及系统的总体设计第16-25页
   ·引言第16页
   ·倏逝波的基础理论第16-22页
     ·全反射第16-17页
     ·倏逝波第17-19页
     ·倏逝波的穿透深度第19-20页
     ·倏逝波的应用第20-22页
   ·基于倏逝波场的光纤瓦斯气体传感的基本原理第22-24页
     ·气体浓度和折射率的关系第22页
     ·瓦斯气体传感的基本原理第22-23页
     ·穿透深度z 值的确定第23-24页
   ·系统的总体设计第24页
   ·本章小结第24-25页
第3章 光纤传感头的研制第25-29页
   ·光纤传感头的研制方法第25-26页
   ·光纤传感头性能的研究第26-28页
   ·本章小结第28-29页
第4章 瓦斯气体传感器系统设计第29-40页
   ·光源的选择第29-32页
     ·白炽光源第29页
     ·气体激光器第29-30页
     ·固体激光器第30页
     ·半导体光源第30-31页
     ·系统光源的确定及光源的驱动设计第31-32页
   ·光纤第32-35页
     ·光纤的分类第33页
     ·光纤的传输特性第33-35页
     ·光纤的耦合第35页
     ·系统光纤的选择第35页
   ·微光学传感单元第35-38页
     ·光纤准直器第36-37页
     ·传感单元的结构设计第37-38页
   ·气体浓度的标定第38-39页
   ·本章小结第39-40页
第5章 系统测试数据处理和误差分析第40-44页
   ·激光器光谱特性测试第40页
   ·光纤及微光学传感单元的损耗测试第40-41页
   ·瓦斯气体浓度实验及数据对比分析第41-42页
   ·系统的灵敏度第42页
   ·系统误差的来源第42-43页
     ·光源波长漂移引起的误差第42-43页
     ·功率计读数精度的限制引起的误差第43页
   ·本章小结第43-44页
结论第44-45页
参考文献第45-51页
致谢第51-52页

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