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光在高漫反射立方腔的传输规律及低浓度氧的测量

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第8-18页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第8-10页
    1.2 气体检测方法的国内外研究现状第10-13页
        1.2.1 非光学检测法第10-11页
        1.2.2 光学检测法第11-13页
    1.3 改善TDLAS系统性能的措施第13-17页
        1.3.1 波长调制技术抑制系统噪声第13-14页
        1.3.2 延长吸收光程增强信号强度第14-17页
    1.4 本文的主要研究内容第17-18页
第2章 高漫反射立方腔作气体池的TDLAS系统第18-28页
    2.1 引言第18页
    2.2 高漫反射立方腔的制作第18-21页
        2.2.1 密封式有机玻璃高漫反射立方腔的制作第19页
        2.2.2 密封式不锈钢高漫反射立方腔的制作第19-21页
    2.3 立方腔作气体池的TDLAS测量装置及原理第21-27页
        2.3.1 TDLAS系统实验装置第21-22页
        2.3.2 激光发射谱与氧气吸收谱测量与分析第22-25页
        2.3.3 光学参量的确定第25-26页
        2.3.4 等效光程的定标实验第26-27页
    2.4 本章小结第27-28页
第3章 高漫反射立方腔内光传输规律的研究第28-37页
    3.1 引言第28页
    3.2 高漫反射立方腔光传输规律的理论研究第28-33页
        3.2.1 Beer-Lambert定律第28-29页
        3.2.2 高漫反射腔内光传输规律的理论推导第29-31页
        3.2.3 等效光程公式拟合实验测定腔的开孔比第31-33页
    3.3 浓度和等效光程对高漫反射腔内光传输特性的影响第33-36页
        3.3.1 弱吸收条件下腔内光传输特性第33-34页
        3.3.2 非弱吸收条件下腔内光传输特性第34-36页
    3.4 本章小结第36-37页
第4章 氧气的低浓度高灵敏测量研究第37-51页
    4.1 引言第37页
    4.2 虚拟仪器平台实现的TDLAS系统介绍第37-39页
        4.2.1 虚拟仪器Lab VIEW平台简介第37-38页
        4.2.2 Lab VIEW实现TDLAS系统信号检测第38-39页
    4.3 高漫反射立方腔TDLAS系统的性能优化第39-48页
        4.3.1 TDLAS系统谐波次数的选择第40-41页
        4.3.2 调制参数优化第41-44页
        4.3.3 调谐参数优化第44-46页
        4.3.4 锁相放大器部分参数的优化第46-48页
    4.4 边长 35 cm的立方腔做气体池的低浓度高灵敏测氧第48-50页
    4.5 本章小结第50-51页
结论第51-52页
参考文献第52-58页
致谢第58页

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