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激光在水体中的传输衰减及其对水下LIBS原位探测的影响

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 引言第13-17页
    1.1 研究背景及意义第13-15页
    1.2 本论文的主要工作及安排第15-17页
第二章 水下 LIBS 技术原理及其研究现状第17-35页
    2.1 LIBS 技术原理第17-23页
        2.1.1 等离子体的产生原理及光谱探测机制第17-19页
        2.1.2 等离子体电子密度探测第19-20页
        2.1.3 局部热平衡状态第20-21页
        2.1.4 LIBS 定量分析方法第21-23页
    2.2 水溶液中的等离子体特性第23-26页
        2.2.1 水下等离子体击穿阈值第23-24页
        2.2.2 水溶液中等离子体特性第24-26页
    2.3 LIBS 技术水下探测的研究进展第26-29页
        2.3.1 模拟海洋环境下 LIBS 技术的研究进展第27-28页
        2.3.2 LIBS 技术在海洋探测中的应用现状第28-29页
    2.4 海水的光学衰减特性第29-35页
        2.4.1 海洋辐射传递理论第29-33页
        2.4.2 海水的光学吸收和散射特性第33-35页
第三章 水中探测距离对 LIBS 原位探测的影响第35-53页
    3.1 海水光学特性模拟结果第36-40页
        3.1.1 海水的衰减系数模拟计算第36-40页
    3.2 两种激光波长能量随水下传输距离的衰减模拟第40-46页
        3.2.1 公式模拟计算结果第40-42页
        3.2.2 蒙特卡罗方法模拟第42-44页
        3.2.3 考虑传输衰减后激光能量与最大探测距离的关系第44-46页
    3.3 水下传输距离对 LIBS 信号的影响第46-52页
        3.3.1 实验方法介绍第46页
        3.3.2 实验仪器第46-49页
        3.3.3 激光传输距离对 LIBS 信号的影响第49-52页
    3.4 本章小结第52-53页
第四章 两个不同波长激光水下 LIBS 信号特性研究第53-65页
    4.1 水下 LIBS 实验方法介绍第53-56页
        4.1.1 实验光路的搭建第53-54页
        4.1.2 典型的 LIBS 光谱第54-56页
    4.2 水下 LIBS 信号特性研究第56-64页
        4.2.1 LIBS 信号随时间演化特性第56-58页
        4.2.2 水下等离子体电子密度随时间演化特性第58-60页
        4.2.3 水下等离子体特性研究第60-64页
    4.3 本章小结第64-65页
第五章 总结与展望第65-69页
    5.1 论文工作总结第65-66页
    5.2 论文创新之处第66页
    5.3 缺憾与不足第66-67页
    5.4 工作展望第67-69页
参考文献第69-77页
附录 水下金属元素定量分析研究第77-81页
致谢第81-83页
攻读硕士期间参加的工作第83-84页
个人简历第84页
学术论文情况第84-85页

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