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基于TDLAS直插式氨气在线检测系统的研究

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6页
1. 绪论第10-15页
    1.1 研究目的与意义第10-11页
    1.2 研究现状第11-13页
    1.3 课题研究主要内容第13-15页
        1.3.1 课题主要工作第13-14页
        1.3.2 论文章节安排第14-15页
2. 系统原理及要求第15-24页
    2.1 烟气脱硝原理第15-17页
        2.1.1 烟气脱硝实现方法第15-16页
        2.1.2 逃逸氨测量要求第16-17页
    2.2 分布式反馈激光器第17-19页
        2.2.1 分布式反馈激光器原理及调谐方式第17-19页
        2.2.2 DFB-LD和DBR-LD第19页
    2.3 TDLAS原理第19-24页
        2.3.1 气体红外吸收光谱第20页
        2.3.2 TDLAS技术第20-21页
        2.3.3 波长调制方法第21-22页
        2.3.4 谐波检测理论第22-24页
3. 系统方案设计第24-38页
    3.1 吸收波段的选择第24页
    3.2 激光器的选择第24-26页
    3.3 探测器的选择第26-28页
    3.4 测量方式的选择第28-30页
    3.5 系统整体设计第30-32页
    3.6 系统光学设计第32-35页
        3.6.1 角锥系统第33-34页
        3.6.2 系统光路设计第34-35页
    3.7 系统气室设计第35-38页
        3.7.1 参考气室设计第35-36页
        3.7.2 测量气室的设计第36-38页
4. 系统硬件设计第38-49页
    4.1 STM32芯片第38页
    4.2 激光器驱动模块第38-41页
    4.3 激光器温控模块第41-42页
    4.4 激光器状态检测模块第42-44页
        4.4.1 激光器温度监控第43页
        4.4.2 激光器工作电流监控第43-44页
    4.5 次谐波信号处理模块第44-46页
    4.6 AD采集模块第46-49页
5. 系统软件设计第49-58页
    5.1 AD采集软件设计第49-55页
        5.1.1 AD芯片的设置第50-52页
        5.1.2 数据采集第52-55页
    5.2 激光器状态监测软件设计第55-57页
    5.3 系统总体软件设计第57-58页
6. 系统测试与分析第58-66页
    6.1 系统搭建第58-59页
    6.2 检测系统参数的选择第59-62页
    6.3 数据处理与结果分析第62-66页
        6.3.1 次谐波信号标态化第62-64页
        6.3.2 实验结果分析第64-66页
7. 结论与展望第66-68页
参考文献第68-70页
作者简介第70页

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