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基于化学发光特性的火焰动力学实验方法研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
符号说明第11-12页
第1章 绪论第12-26页
    1.1 课题研究背景和意义第12-13页
    1.2 火焰化学发光类型及产生机理第13-16页
        1.2.1 火焰自发的电磁辐射类型第13-14页
        1.2.2 火焰化学发光产生机理第14-16页
    1.3 基于火焰化学发光特性的应用及研究现状第16-25页
        1.3.1 火焰化学发光信号与燃烧参数第16-19页
        1.3.2 基于火焰化学发光的燃烧监测第19-22页
        1.3.3 火焰化学发光图像第22-25页
    1.4 本文主要研究内容第25-26页
第2章 火焰传递函数测量系统第26-34页
    2.1 火焰传递函数理论第26-27页
    2.2 火焰传递函数实验系统组成第27-29页
    2.3 测量系统软件开发第29-32页
        2.3.1 技术路线第29页
        2.3.2 火焰传递函数软件处理的特殊性第29-30页
        2.3.3 软件系统组成第30-32页
    2.4 数采软件准确性验证第32-33页
    2.5 本章小结第33-34页
第3章 火焰化学发光动态连续采样测量系统第34-56页
    3.1 基于卡塞格林光学原理的定点火焰化学发光采集装置第34-36页
        3.1.1 卡塞格林光学原理第34页
        3.1.2 基于卡塞格林光学原理的定点采集装置第34-36页
    3.2 火焰化学发光测量系统组成第36-39页
    3.3 测量方式及准确性分析第39-47页
        3.3.1 采样模式介绍第39-42页
        3.3.2 动态连续采样的实验方法第42-44页
        3.3.3 误差及准确性分析第44-47页
    3.4 窄缝实验及其标定第47-52页
        3.4.1 半高全宽(FWHM)第47-48页
        3.4.2 窄缝标定实验第48-50页
        3.4.3 标定结果讨论第50-52页
    3.5 获取火焰锋面厚度第52-55页
    3.6 本章小结第55-56页
第4章 火焰化学发光图像采集系统及图像断层重建第56-76页
    4.1 火焰化学发光图像采集系统第56-59页
        4.1.1 系统概述第56页
        4.1.2 ICCD相机第56-58页
        4.1.3 火焰化学发光图像第58-59页
    4.2 ABEL断层技术第59-64页
        4.2.1 Abel变换理论第60-61页
        4.2.2 Abel逆变换方法第61-64页
    4.3 ABEL逆变换的实现第64-69页
        4.3.1 MATLAB 中的操作流程第64-65页
        4.3.2 经Abel逆变换后的图像第65-67页
        4.3.3 断层图像准确性分析第67-69页
    4.4 火焰化学发光断层图像标定及准确性验证第69-74页
        4.4.1 标定流程第69-72页
        4.4.2 结果讨论及准确性验证第72-74页
    4.5 本章小结第74-76页
第5章 结论及展望第76-78页
    5.1 结论第76-77页
    5.2 创新点第77页
    5.3 展望第77-78页
附录第78-82页
参考文献第82-90页
致谢第90-92页
攻读学位期间参加的科研项目和成果第92页

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