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基于QEPAS技术的HCN气体检测研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-24页
    1.1 课题背景及研究的目的意义第10-11页
    1.2 多种痕量气体检测技术的介绍及QEPAS技术第11-15页
        1.2.1 多种痕量气体检测技术简介第11-13页
        1.2.2 光声光谱技术及QEPAS技术的发展第13-15页
    1.3 关于QEPAS技术的国内外研究现状第15-22页
        1.3.1 国外研究现状第15-18页
        1.3.2 国内研究现状第18-21页
        1.3.3 国内外研究现状综述第21-22页
    1.4 本文的研究内容第22-24页
第2章 QEPAS技术基础与相关原理第24-33页
    2.1 引言第24页
    2.2 光声效应及气体红外吸收光谱原理第24-26页
        2.2.1 光声效应第24-25页
        2.2.2 红外吸收光谱原理第25-26页
    2.3 吸收定律第26-27页
    2.4 石英音叉及压电效应第27-30页
    2.5 波长调制与谐波探测技术第30-32页
    2.6 本章小结第32-33页
第3章 基于理论模型的仿真及计算第33-55页
    3.1 引言第33页
    3.2 理论模型的建立及分析第33-44页
        3.2.1 石英增强光声光谱传感器的理论模型分析第33-39页
        3.2.2 共振QEPAS光声探测器的理论模型的建立第39-44页
    3.3 两种理论模型参数的的Comsol仿真模拟第44-54页
        3.3.1 QEPAS传感器(裸音叉)的理论模型仿真第46-49页
        3.3.2 共振QEPAS光声谐振器的几何参数的仿真计算第49-54页
    3.4 本章小结第54-55页
第4章 运用QEPAS技术检测HCN的研究第55-66页
    4.1 引言第55-56页
    4.2 实验准备第56-60页
        4.2.1 HCN气体吸收线的选择第56-57页
        4.2.2 小型化低功耗系统集成技术研究第57-60页
    4.3 准直会聚光路HCN-QEPAS系统第60-62页
        4.3.1 准直会聚光路HCN-QEPAS系统的搭建第60页
        4.3.2 实验参数的选择第60-62页
        4.3.3 实验结果分析第62页
    4.4 EDFA-QEPAS微型化传感器系统第62-65页
        4.4.1 改进实验系统实现微型化并提高检测极限第62-63页
        4.4.2 实验结果分析第63-65页
    4.5 本章小结第65-66页
结论第66-68页
参考文献第68-75页
致谢第75页

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