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 |