摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第7-13页 |
1.1 SPR气体传感器的应用需求和研究意义 | 第7-9页 |
1.2 SPR气体传感器国内外发展 | 第9-11页 |
1.2.1 SPR技术的发展历程 | 第9页 |
1.2.2 国外研究现状 | 第9-10页 |
1.2.3 国内研究现状 | 第10-11页 |
1.3 论文内容和结构 | 第11-13页 |
第二章 表面等离子体共振理论研究 | 第13-19页 |
2.1 表面等离子体共振基本原理 | 第13-15页 |
2.2 表面等离子体传感结构介绍 | 第15-17页 |
2.3 本论文所应用的SPR传感结构 | 第17-18页 |
2.4 小结 | 第18-19页 |
第三章 表面等离子体共振数值模拟 | 第19-25页 |
3.1 数值模拟理论基础 | 第19-20页 |
3.1.1 转移矩阵方法 | 第19-20页 |
3.2 理论模型结构 | 第20-22页 |
3.3 对食盐的理论计算结果 | 第22-24页 |
3.4 小结 | 第24-25页 |
第四章 棱镜型SPR传感系统搭建及对食盐溶液的测量 | 第25-32页 |
4.1 棱镜型SPR传感系统实验装置 | 第25-28页 |
4.1.1 主要器件参数 | 第26-27页 |
4.1.2 棱镜的制备 | 第27-28页 |
4.1.3 样品池 | 第28页 |
4.1.6 不同浓度食盐溶液的配比 | 第28页 |
4.2 实验过程介绍 | 第28-29页 |
4.3 实验结果分析 | 第29-31页 |
4.4 小结 | 第31-32页 |
第五章 气体SO_2的可探测性分析 | 第32-38页 |
5.1 对气体SO_2探测能力的理论计算 | 第32-34页 |
5.2 气体传感装置的仿噪、去噪模拟 | 第34-37页 |
5.2.1 传感装置的仿噪 | 第34-36页 |
5.2.3 传感装置的去噪算法 | 第36-37页 |
5.3 小结 | 第37-38页 |
第六章 总结与展望 | 第38-41页 |
6.1 总结 | 第38-39页 |
6.2 论文特色和创新点 | 第39页 |
6.3 展望 | 第39-41页 |
参考文献 | 第41-47页 |
致谢 | 第47-48页 |
作者简介 | 第48页 |