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方腔结构光延迟性能的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
目录第7-9页
第1章 绪论第9-19页
    1.1 课题来源及研究的目的和意义第9-10页
    1.2 气体检测技术发展现状第10-11页
    1.3 TDLAS技术发展现状第11-13页
    1.4 光程增长技术研究现状第13-17页
        1.4.1 多通池技术研究现状第13-14页
        1.4.2 腔增强光谱技术第14-16页
        1.4.3 颗粒散射技术第16页
        1.4.4 积分球技术第16-17页
    1.5 光程增长技术现状分析第17-18页
    1.6 课题研究主要内容第18-19页
第2章 氧气测量的TDLAS方法第19-28页
    2.1 引言第19页
    2.2 气体分子吸收光谱原理第19-21页
    2.3 氧气的吸收光谱分析第21-22页
    2.4 TDLAS技术测量氧气的基本原理第22-25页
        2.4.1 实验系统设计第22-23页
        2.4.2 光源及驱动器的性能第23-24页
        2.4.3 探测器的选择第24-25页
    2.5 空气中氧气直接吸收信号的测量第25-27页
        2.5.1 实验测量第25-26页
        2.5.2 数据处理及分析第26-27页
    2.6 本章小结第27-28页
第3章 立方腔有效光程变化规律第28-44页
    3.1 引言第28页
    3.2 方型腔的设计及加工第28-30页
    3.3 腔结构的表征及光场理论分析第30-32页
    3.4 立方腔TDLAS氧气测量装置及方法第32页
    3.5 立方腔光场均匀性研究第32-37页
        3.5.1 光入射位置对立方腔有效光程影响第32-35页
        3.5.2 光探测位置对立方腔有效光程影响第35-37页
    3.6 立方腔增长光程规律研究第37-43页
        3.6.1 有效光程与开孔比的变化关系第37-39页
        3.6.2 有效光程与尺寸的变化关系第39-40页
        3.6.3 有效光程与反射率的变化关系第40-43页
    3.7 本章小结第43-44页
第4章 串联腔结构有效光程变化规律第44-53页
    4.1 引言第44页
    4.2 串联腔的设计和制作第44-45页
    4.3 串联腔结构氧气测量装置及方法第45-46页
    4.4 串联腔结构有效光程的测量第46-52页
        4.4.1 串联立方腔有效光程与串联孔径位置的关系第46页
        4.4.2 串联立方腔有效光程与串联孔径大小的关系第46-48页
        4.4.3 串联长方腔光场均匀性研究第48-50页
            4.4.3.1 光入射位置对腔体有效光程影响第48-49页
            4.4.3.2 光探测位置对腔体有效光程影响第49-50页
        4.4.4 串联长方腔有效光程与串联孔径位置的关系第50-51页
        4.4.5 串联长方腔有效光程与串联孔径大小的关系第51-52页
    4.5 本章小结第52-53页
结论第53-54页
参考文献第54-59页
致谢第59页

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