摘要 | 第8-10页 |
ABSTRACT | 第10-11页 |
第一章 绪论 | 第12-19页 |
1.1 课题背景 | 第12页 |
1.2 常用检测方法 | 第12-14页 |
1.3 TDLAS技术简介 | 第14-15页 |
1.4 国内外研究现状 | 第15-17页 |
1.4.1 国外的研究现状 | 第15-16页 |
1.4.2 国内的发展现状 | 第16-17页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第17-19页 |
第二章 气体吸收光谱检测原理及TDLAS基本理论 | 第19-29页 |
2.1 气体吸收光谱理论 | 第19-20页 |
2.2 比尔朗伯定律 | 第20-23页 |
2.2.1 水蒸气的吸收线强 | 第20-21页 |
2.2.2 水蒸气的吸收线型 | 第21-23页 |
2.3 TDLAS谐波检测理论 | 第23-28页 |
2.3.1 波长调制光谱(WMS)模型 | 第23-27页 |
2.3.2 锁相技术提取谐波信号 | 第27-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 TDLAS谐波法测水蒸气检测系统 | 第29-41页 |
3.1 TDLAS谐波法测水蒸气检测系统结构 | 第29-30页 |
3.2 系统中主要器件的选择 | 第30-33页 |
3.2.1 激光器的选择 | 第31-32页 |
3.2.2 探测器的选择 | 第32-33页 |
3.2.3 气室的选择 | 第33页 |
3.3 系统中主要电路设计 | 第33-39页 |
3.3.1 驱动模块设计 | 第33-36页 |
3.3.2 温控模块设计 | 第36-37页 |
3.3.3 锁相模块设计 | 第37-38页 |
3.3.4 滤波模块设计 | 第38-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-41页 |
第四章 TDLAS谐波特性影响因素的研究 | 第41-49页 |
4.1 驱动信号对谐波特性的影响 | 第41-44页 |
4.1.1 谐波检测参量的选择 | 第41-42页 |
4.1.2 调制幅度对谐波幅值的影响 | 第42-43页 |
4.1.3 扫描范围对谐波幅值的影响 | 第43-44页 |
4.2 温控驱动对谐波特性的影响 | 第44-47页 |
4.3 参考信号与调制信号的相位差对谐波特性的影响 | 第47-48页 |
4.4 本章小结 | 第48-49页 |
第五章 TDLAS谐波法测水蒸气检测系统的标定研究 | 第49-67页 |
5.1 模拟吸收信号源对系统标定的研究 | 第49-62页 |
5.1.1 带吸收信号源的模拟 | 第50-54页 |
5.1.2 模拟吸收信号源的有效性验证 | 第54-55页 |
5.1.3 模拟吸收信号源对系统的标定研究 | 第55-62页 |
5.2 实际情况下对系统标定的研究 | 第62-65页 |
5.2.0 系统气源供应标定 | 第62-63页 |
5.2.1 系统线性度的标定 | 第63-64页 |
5.2.2 系统稳定性的标定 | 第64-65页 |
5.3 本章小结 | 第65-67页 |
第六章 全文总结与展望 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
攻读硕士期间参与的工程项目和发表的论文 | 第75-76页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第76页 |