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激光诱导击穿光谱技术在气体检测中的应用研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第15-33页
    1.1 研究背景第15-16页
    1.2 激光诱导击穿光谱技术第16-22页
    1.3 国内外进展第22-30页
        1.3.1 国外进展第22-28页
        1.3.2 国内进展第28-30页
    1.4 本论文主要研究内容第30-33页
第2章 激光诱导击穿光谱技术理论基础第33-51页
    2.1 引言第33页
    2.2 激光与气体相互作用过程第33-37页
        2.2.1 多光子电离第34-35页
        2.2.2 级联电离第35-36页
        2.2.3 等离子体的膨胀第36-37页
    2.3 激光诱导等离子体光谱第37-45页
        2.3.1 等离子体中的辐射过程第37-40页
        2.3.2 等离子体中的展宽机制第40-45页
    2.4 LIBS技术理论基础第45-46页
    2.5 等离子体基本热力学参数第46-49页
        2.5.1 等离子体温度的计算第46-48页
        2.5.2 电子数密度的计算第48-49页
    2.6 本章小结第49-51页
第3章 激光诱导击穿光谱测量装置及光谱数据处理方法研究第51-75页
    3.1 引言第51页
    3.2 LIBS实验装置及测量系统校准第51-58页
        3.2.1 LIBS实验装置第51-53页
        3.2.2 测量系统标定和校准第53-58页
    3.3 光谱信号背景扣除第58-63页
        3.3.1 基于离散小波变换的背景扣除方法第58-61页
        3.3.2 基于数学形态学的背景扣除方法第61-63页
    3.4 光谱信号降噪第63-68页
        3.4.1 àtrous算法与静态小波变换第64-65页
        3.4.2 小波阈值降噪第65-68页
    3.5 基于连续小波变换的谱线拟合方法第68-73页
    3.6 本章小结第73-75页
第4章 激光诱导气体等离子体特性研究第75-97页
    4.1 引言第75-76页
    4.2 气体击穿阈值测量第76-79页
    4.3 激光诱导N_2等离子体特性研究第79-87页
        4.3.1 时间分辨光谱第81-83页
        4.3.2 等离子体温度第83-84页
        4.3.3 电子数密度第84-87页
    4.4 激光诱导SF_6等离子体特性研究第87-92页
        4.4.1 等离子体温度第88页
        4.4.2 等离子体组分第88-92页
    4.5 激光诱导N_2/SF_6等离子体第92-95页
    4.6 本章小结第95-97页
第5章 基于LIBS技术的气体组分定量分析第97-123页
    5.1 引言第97页
    5.2 利用LIBS技术定量分析SF_6中的氧含量第97-108页
        5.2.1 基于参考元素的内标法第101-105页
        5.2.2 基于偏最小二乘回归的定量分析方法第105-108页
    5.3 利用LIBS技术定量分析Ar和N_2中的氧含量第108-116页
        5.3.1 基于连续背景辐射的内标法第111-114页
        5.3.2 Ar和N_2中氧含量检测限分析第114-116页
    5.4 基于CF-LIBS技术的SF_6/Air定量分析模型第116-122页
        5.4.1 CF-LIBS基本原理第116-117页
        5.4.2 利用CF-LIBS技术定量分析SF_6/Air混合气体第117-120页
        5.4.3 CF-LIBS不确定度分析第120-122页
    5.5 本章小结第122-123页
第6章 总结与展望第123-127页
    6.1 论文主要工作第123-124页
    6.2 本论文创新点第124-125页
    6.3 存在的问题及对后续工作的建议第125-127页
参考文献第127-147页
附录1 实验中所用气体参数第147-148页
附录2 Stark展宽法计算电子数密度涉及的碰撞展宽参数第148-149页
附录3 SF_6组分仿真涉及的分子常数第149-151页
附录4 计算电子数密度所用的H_α谱线α_(1/2)值第151-153页
致谢第153-155页
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果第155页

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