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光纤光学式甲烷气体传感器的设计与实验研究

摘要第1-7页
Abstract第7-15页
第1章 绪论第15-35页
   ·引言第15-17页
   ·课题研究的目的和意义第17-18页
   ·气体传感技术分析第18-24页
     ·气体传感技术的种类第18-23页
     ·气体传感技术的现状和存在的问题第23-24页
   ·光纤气体传感器第24-33页
     ·光纤气体传感器的分类第25-29页
     ·吸收式光纤气体传感器的研究现状第29-33页
   ·课题来源第33页
   ·论文的主要研究内容第33-35页
第2章 光纤气体传感机理第35-58页
   ·引言第35页
   ·气体分子光谱理论第35-44页
     ·双原子分子的跃迁能级结构第35-39页
     ·多原子分子的跃迁能级结构第39页
     ·气体分子的吸收线型和线宽第39-42页
     ·气体分子吸收谱线的强度分布第42-44页
   ·差分吸收检测第44-48页
     ·宽带光源LED 差分吸收检测第45-46页
     ·窄带光源的差分吸收检测第46-48页
   ·调制技术第48-54页
   ·多点光纤气体传感网络第54-57页
     ·光纤无源传感网络第55页
     ·光纤气体传感复用技术第55-57页
   ·本章小结第57-58页
第3章 气体传感系统各部分性能分析第58-85页
   ·引言第58页
   ·检测系统的总体结构第58页
   ·光纤气体传感用光源第58-62页
     ·白炽光源第59页
     ·气体激光器第59-60页
     ·半导体激光器第60-62页
   ·敏感元件(吸收气室)结构第62-65页
     ·气室结构第62-63页
     ·Ring-down 腔技术第63-65页
   ·光探测器的特性第65-69页
     ·半导体光电探测器第66页
     ·光探测器的特性参数第66-68页
     ·光探测器等效电路第68-69页
   ·光纤连接耦合第69-70页
     ·光纤与光纤的连接第69页
     ·光纤与光源和探测器的耦合第69-70页
     ·光纤与气室的耦合第70页
   ·光纤的损耗特性第70-71页
   ·DFB LD 控制单元第71-72页
   ·调制信号单元第72页
   ·光路单元第72-74页
   ·检测单元第74-80页
     ·光电探测器第74页
     ·前置放大电路设计第74-76页
     ·滤波电路设计第76-79页
     ·锁相放大器第79-80页
   ·光电信号变换与检测技术第80-84页
     ·光电信号的相关检测第81-83页
     ·光电信号的锁相放大电路第83-84页
   ·本章小结第84-85页
第4章 基于小波去噪的光纤甲烷气体检测系统的信号处理第85-96页
   ·引言第85页
   ·小波去噪第85-92页
     ·小波变换去噪原理第86-87页
     ·甲烷吸收光谱的小波去噪第87-92页
   ·数据处理系统的设计第92-95页
   ·本章小结第95-96页
第5章 光纤甲烷气体传感器的实验研究第96-112页
   ·引言第96页
   ·实验样机第96页
   ·DFB LD 的特性测试第96-98页
     ·DFB LD 的输出波长随温度的变化第96-97页
     ·DFB LD 输出波长随注入电流的变化第97-98页
     ·DFB LD 输出功率随注入电流的变化第98页
   ·WMS 技术用于甲烷浓度的检测实验第98-104页
     ·甲烷浓度检测第98-99页
     ·系统工作条件的确定第99页
     ·无甲烷吸收和自然条件下甲烷吸收的一次谐波输出信号第99-102页
     ·甲烷吸收的二次谐波检测信号第102-103页
     ·二次谐波输出信号最大幅值和甲烷浓度的关系第103-104页
   ·光纤链路损耗实验第104-105页
   ·系统的灵敏度、分辨率和信噪比第105-108页
   ·系统的标定实验第108-111页
     ·示值比对实验第108页
     ·交叉灵敏度实验第108-109页
     ·重复性实验第109-110页
     ·稳定度测定实验第110-111页
   ·本章小结第111-112页
结论第112-114页
参考文献第114-121页
攻读博士学位期间承担的科研任务与主要成果第121-122页
致谢第122-123页
作者简介第123页

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