本文主要研究内容
作者王振,杜艳君,丁艳军,彭志敏(2019)在《基于傅里叶变换的波长扫描腔衰荡光谱》一文中研究指出:连续波腔衰荡光谱(CW-CRDS)采用腔长扫描方式,光谱间隔可任意长,适合弱吸收条件下气体参数或谱线参数的精确测量. CW-CRDS腔长扫描可使任意波长激光耦合进腔,此时激光波长波动会降低光谱的信噪比.为此,本文提出了一种基于傅里叶变换的、快速波长扫描的CRDS方法 (FTS-CRDS),该方法在高速扫腔的同时连续扫描激光波长,得到周期性的蕴含气体吸收信息的衰荡时间,然后对其进行傅里叶变换,提取其特征频率以精确复现气体吸收光谱. FTS-CRDS能有效消除激光波长波动等导致的光谱噪声,提升复杂线型中谱线参数的测量精度,且无需采用波长计实时测量激光绝对波长,可使测量系统更紧凑、经济.实验采用低压下CO分子的6371.299 cm–1和6374.406 cm–1谱线对该方法进行了验证,相比CW-CRDS,该方法有效消除了激光波长波动导致的谱线两翼处噪声,光谱信噪比提高了4倍以上;测得的谱线参数与CW-CRDS一致,但具有更小的测量不确定度.
Abstract
lian xu bo qiang cui dang guang pu (CW-CRDS)cai yong qiang chang sao miao fang shi ,guang pu jian ge ke ren yi chang ,kuo ge ruo xi shou tiao jian xia qi ti can shu huo pu xian can shu de jing que ce liang . CW-CRDSqiang chang sao miao ke shi ren yi bo chang ji guang ou ge jin qiang ,ci shi ji guang bo chang bo dong hui jiang di guang pu de xin zao bi .wei ci ,ben wen di chu le yi chong ji yu fu li xie bian huan de 、kuai su bo chang sao miao de CRDSfang fa (FTS-CRDS),gai fang fa zai gao su sao qiang de tong shi lian xu sao miao ji guang bo chang ,de dao zhou ji xing de wen han qi ti xi shou xin xi de cui dang shi jian ,ran hou dui ji jin hang fu li xie bian huan ,di qu ji te zheng pin lv yi jing que fu xian qi ti xi shou guang pu . FTS-CRDSneng you xiao xiao chu ji guang bo chang bo dong deng dao zhi de guang pu zao sheng ,di sheng fu za xian xing zhong pu xian can shu de ce liang jing du ,ju mo xu cai yong bo chang ji shi shi ce liang ji guang jue dui bo chang ,ke shi ce liang ji tong geng jin cou 、jing ji .shi yan cai yong di ya xia COfen zi de 6371.299 cm–1he 6374.406 cm–1pu xian dui gai fang fa jin hang le yan zheng ,xiang bi CW-CRDS,gai fang fa you xiao xiao chu le ji guang bo chang bo dong dao zhi de pu xian liang yi chu zao sheng ,guang pu xin zao bi di gao le 4bei yi shang ;ce de de pu xian can shu yu CW-CRDSyi zhi ,dan ju you geng xiao de ce liang bu que ding du .
论文参考文献
论文详细介绍
论文作者分别是来自物理学报的王振,杜艳君,丁艳军,彭志敏,发表于刊物物理学报2019年20期论文,是一篇关于腔衰荡光谱论文,傅里叶变换论文,波长扫描论文,碰撞展宽系数论文,物理学报2019年20期论文的文章。本文可供学术参考使用,各位学者可以免费参考阅读下载,文章观点不代表本站观点,资料来自物理学报2019年20期论文网站,若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权,请联系我们删除。
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