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基于光学超晶格可用于气体探测的中红外光学参量振荡器研究

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
绪论第10-20页
    1.1 激光的发展第10页
    1.2 中红外的发展第10-11页
    1.3 中红外在于气体探测上的应用第11-12页
    1.4 本文的研究背景与研究内容第12-14页
    参考文献第14-20页
第二章 光学参量振荡器及气体吸收理论基础第20-43页
    2.1 光学参量振荡器分类第20-21页
    2.2 光学参量振荡器的增益系数与阈值条件第21-31页
        2.2.1 耦合波方程一般解第21-22页
        2.2.2 阈值条件第22-26页
        2.2.3 波长调谐性能第26-28页
        2.2.4 腔形设计第28-31页
    2.3 气体分子的选择性吸收光谱特性第31-32页
    2.4 Beer-Lambert定律第32-33页
    2.5 TDLAS探测原理第33-40页
        2.5.1 直接扫描吸收检测法第34-36页
        2.5.2 谐波检测测量技术第36-40页
    参考文献第40-43页
第三章 可扫频连续中红外参量振荡器的研究应用第43-62页
    3.1 总体方案第43-44页
    3.2 光纤放大器的搭建第44页
    3.3 连续环形腔OPO搭建第44-45页
    3.4 OPO参数测量第45-54页
        3.4.1 阈值测量第45页
        3.4.2 宽调谐测试第45-50页
        3.4.3 单一波长功率及稳定性测试第50-51页
        3.4.4 光束质量测试第51-52页
        3.4.5 输出线宽测试第52-54页
    3.5 气体测试实验第54-59页
        3.5.1 甲烷直接吸收测试实验第54-56页
        3.5.2 波长调制气体探测实验第56-59页
    3.6 本章小结第59-60页
    参考文献第60-62页
第四章 可调频宽调谐连续中红外样机工程化第62-78页
    4.1 中红外样机工程化背景第62-64页
    4.2 连续中红外样机工程化设计第64-69页
        4.2.1 温控炉的设计第64-67页
        4.2.2 镜架设计第67-69页
    4.3 样机设计第69-76页
    参考文献第76-78页
第五章 甲烷气体遥测实验第78-92页
    5.1 遥测背景意义第78页
    5.2 甲烷测量的谱线标定第78-81页
    5.3 激光器输出标定第81页
    5.4 远场设备搭建第81-84页
    5.5 不同距离遥测实验第84-90页
        5.5.1 室内甲烷衡量气体测量第84-86页
        5.5.2 远距离遥测第86-90页
    小结第90-91页
    参考文献第91-92页
第六章 总结与展望第92-93页
攻硕期间发表论文与专利、参加的学术会议与参与项目第93-95页
致谢第95-97页

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