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基于可调谐光纤激光器的痕量气体光声光谱检测技术研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
绪论第11-23页
   ·微量气体检测技术概论第11-12页
   ·气体光声光谱技术发展史及其现状第12-16页
     ·光声效应的发现及初期应用研究第12-13页
     ·激光光声光谱技术的发展历程第13-14页
     ·微量氨气和乙炔气体近红外光声检测技术的研究现状第14-16页
   ·激光光声光谱系统光源的发展第16-20页
     ·光声光谱中应用较为广泛的激光器第16-19页
     ·光纤激光器的发展第19-20页
   ·气体光声光谱检测技术的发展趋势第20页
   ·论文的立项依据与意义第20-21页
   ·论文的内容及其结构第21-23页
2 气体近红外光声光谱检测理论第23-37页
   ·气体光声光谱原理分析第23-30页
     ·光的吸收第23-25页
     ·声的产生第25-30页
   ·波长调制与二次谐波测量技术第30-36页
   ·本章小结第36-37页
3 掺铒光纤激光器和掺铒光纤放大器第37-48页
   ·掺铒光纤放大特性第37-39页
   ·泵浦源及其选择第39-40页
   ·可调谐掺铒光纤激光器第40-45页
     ·光纤激光器谐振腔第40-42页
     ·光纤F-P可调谐滤波器第42-43页
     ·基于FFP-TF的环形腔可调谐掺铒光纤激光器第43-45页
   ·掺铒光纤放大器第45-47页
   ·本章小结第47-48页
4 光声池设计第48-59页
   ·光声池类型第48-50页
   ·圆柱形共振光声池的理论分析第50-57页
   ·本章小结第57-59页
5 气体近红外光声光谱检测系统的设计第59-71页
   ·气体近红外光声光谱检测系统的设计原则第59页
   ·气体近红外光声光谱检测系统的组成第59-67页
   ·系统的运行控制第67-70页
   ·本章小结第70-71页
6 气体近红外光声光谱检测系统实验研究第71-90页
   ·近红外乙炔分子吸收光谱理论分析第71-75页
     ·乙炔性质及其分子结构第71-72页
     ·乙炔分子泛频v_1+v_3吸收谱带第72-73页
     ·吸收谱线强度分布第73页
     ·核自旋对吸收谱线强度的影响第73-75页
     ·乙炔1.5μm吸收线的选择第75页
   ·乙炔检测第75-79页
     ·乙炔检测参数的确定第75-77页
     ·乙炔检测极限灵敏度的估算第77-78页
     ·乙炔检测光声信号幅值与气体浓度和激光功率关系第78-79页
   ·氨气分子的近红外吸收光谱理论分析第79-84页
     ·氨气的性质及其分子结构第79-80页
     ·氨气分子近红外光谱第80-83页
     ·氨气1.5μm吸收线的选择第83-84页
   ·氨气检测第84-89页
     ·氨气检测系统参数的确定第84-85页
     ·氨气检测极限灵敏度的估算第85-86页
     ·氨气检测响应时间的测量第86-87页
     ·氨气检测稳定性的测量第87页
     ·氨气检测光声信号幅值与气体浓度和激光功率关系第87-89页
   ·本章小结第89-90页
7 结论与展望第90-93页
   ·主要研究内容和结论第90-91页
   ·创新点摘要第91-92页
   ·展望第92-93页
参考文献第93-101页
攻读博士学位期间发表学术论文情况第101-102页
致谢第102-103页

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