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基于量子级联激光器红外CO检测系统的关键问题研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-17页
    1.1 课题背景和研究意义第10-11页
    1.2 基于QCL气体检测的国内外发展状况第11-16页
        1.2.1 国外发展状况第11-14页
        1.2.2 国内发展状况第14-16页
    1.3 论文的主要研究内容第16-17页
第2章 基于QCL的红外CO检测系统的基本原理第17-24页
    2.1 红外吸收光谱原理第17-19页
        2.1.1 气体分子光谱第17-18页
        2.1.2 朗伯比尔定律第18-19页
    2.2 CO分子的吸收谱线选择第19-20页
    2.3 基于QCL的红外CO检测系统及关键问题第20-23页
        2.3.1 系统结构第20-21页
        2.3.2 关键问题 1:窄脉冲锁相放大技术第21-22页
        2.3.3 关键问题 2:气体吸收池的参数控制第22-23页
    2.4 本章小结第23-24页
第3章 窄脉冲锁相放大器的研制第24-40页
    3.1 窄脉冲锁相放大器的结构设计第24-25页
    3.2 窄带滤波电路第25-26页
    3.3 前置放大电路第26-27页
    3.4 分频、倍频电路第27-29页
    3.5 移相电路第29-30页
    3.6 相敏检波电路第30-32页
    3.7 低通滤波电路第32-33页
    3.8 窄脉冲锁相放大器功能验性实验第33-39页
        3.8.1 脉冲锁相放大器的线性度测试第34-36页
        3.8.2 脉冲锁相放大器的多占空比测试第36-37页
        3.8.3 脉冲锁相放大器的响应带宽测试第37-39页
    3.9 本章小结第39-40页
第4章 气体吸收池的多参数采集/监控系统的研制第40-62页
    4.1 气体吸收池温度的复合控制原理介绍第40-42页
        4.1.1 PID控制原理第41页
        4.1.2 模糊控制理论第41-42页
    4.2 半导体制冷器驱动与控制电路第42-44页
    4.3 温度采集电路第44-45页
    4.4 流量控制计及其控制电路第45-53页
        4.4.1 流量控制计介绍第46页
        4.4.2 流量采集电路第46-49页
        4.4.3 流量控制电路第49-53页
    4.5 多参数控制电路软件程序设计第53-56页
        4.5.1 主控制器DSP及开发平台的介绍第53-54页
        4.5.2 初始化程序第54页
        4.5.3 中断程序第54页
        4.5.4 PWM波形产生程序第54页
        4.5.5 A/D接口程序第54-55页
        4.5.6 D/A接口程序第55页
        4.5.7 Fuzzy-PID控制程序第55-56页
    4.6 气体吸收池温度控制功能验证实验第56-59页
        4.6.1 气体吸收池温度PID控制测试第56-57页
        4.6.2 气体吸收池温度Fuzzy-PID控制测试第57-58页
        4.6.3 气体吸收池复合控制稳定性测试第58-59页
    4.7 气体吸收池流量控制功能验证实验第59-61页
        4.7.1 气体吸收池流量控制响应测试第59-60页
        4.7.2 气体吸收池流量控制重复性测试第60-61页
    4.8 本章小结第61-62页
第5章 CO气体检测实验与结果第62-66页
    5.1 CO气体检测系统及配气方法第62-63页
    5.2 CO气体的标定实验第63页
    5.3 CO气体检测系统稳定性测试第63-64页
    5.4 CO气体检测系统的艾伦方差测试第64-65页
    5.5 本章小结第65-66页
第6章 总结与展望第66-68页
参考文献第68-73页
作者简介及科研成果第73-74页
致谢第74页

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