基于TDLAS的痕量乙烯气体检测技术研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第12-13页 |
1.2 气体检测技术的发展概况 | 第13-19页 |
1.3 TDLAS技术的研究现状 | 第19-20页 |
1.4 乙烯气体检测的研究现状 | 第20-22页 |
1.5 本研究领域存在的主要问题 | 第22-23页 |
1.6 本文的主要研究内容 | 第23-24页 |
第2章 基于TDLAS的乙烯检测系统的研制 | 第24-49页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 TDLAS系统的检测原理 | 第24-32页 |
2.2.1 气体分子的选择性吸收光谱特性 | 第24-26页 |
2.2.2 气体分子吸收谱线的线型和线宽 | 第26-31页 |
2.2.3 Beer-Lambert定律 | 第31-32页 |
2.3 TDLAS系统的检测方法 | 第32-37页 |
2.3.1 扫描吸收检测法 | 第32-34页 |
2.3.2 波长调制法 | 第34-37页 |
2.4 乙烯吸收谱线的选择 | 第37-40页 |
2.5 TDLAS系统的设计 | 第40-48页 |
2.5.1 总体结构设计 | 第40-41页 |
2.5.2 发射与接收单元 | 第41-45页 |
2.5.3 长光程吸收池 | 第45-46页 |
2.5.4 电路系统 | 第46-48页 |
2.6 本章小结 | 第48-49页 |
第3章 痕量乙烯气体浓度的标定方法研究 | 第49-69页 |
3.1 引言 | 第49页 |
3.2 标定装置 | 第49-51页 |
3.3 波长调制标定法 | 第51-55页 |
3.3.1 调制系数对二次谐波的影响 | 第51-52页 |
3.3.2 调制频率对二次谐波的影响 | 第52-53页 |
3.3.3 二次谐波标定结果 | 第53-55页 |
3.4 吸收系数标定法 | 第55-60页 |
3.5 稀疏分解标定法 | 第60-68页 |
3.5.1 稀疏分解基本原理 | 第60-61页 |
3.5.2 过完备原子库的构造 | 第61-63页 |
3.5.3 匹配追踪算法 | 第63-64页 |
3.5.4 标定结果与分析 | 第64-68页 |
3.6 本章小结 | 第68-69页 |
第4章 多组分混合气体谱线分离及检测方法研究 | 第69-78页 |
4.1 引言 | 第69页 |
4.2 多峰值测量法 | 第69-72页 |
4.3 多重洛伦兹函数分解法 | 第72-76页 |
4.4 本章小结 | 第76-78页 |
第5章 实验研究 | 第78-94页 |
5.1 引言 | 第78页 |
5.2 温度对测量结果的影响及其修正方法 | 第78-81页 |
5.3 压强对测量结果的影响及其修正方法 | 第81-84页 |
5.4 系统的性能测试 | 第84-88页 |
5.5 不确定度分析 | 第88-93页 |
5.5.1 吸收线信号的测量不确定度 | 第89-92页 |
5.5.2 线型函数的不确定度 | 第92页 |
5.5.3 浓度标定的不确定度 | 第92-93页 |
5.6 本章小结 | 第93-94页 |
结论 | 第94-96页 |
参考文献 | 第96-107页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第107-109页 |
致谢 | 第109-110页 |
个人简历 | 第110页 |