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可调谐激光半导体吸收光谱技术应用于火焰中气体浓度和温度二维分布重建的研究

致谢第1-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-8页
目录第8-10页
1. 绪论第10-25页
     ·课题背景及意义第10-11页
     ·温度及气体浓度检测方法第11-16页
       ·温度检测方法第11-12页
       ·气体浓度测量方法第12-16页
     ·层析成像技术第16-19页
       ·射线层析成像技术第16-17页
       ·光学层析成像技术第17页
       ·电学层析成像技术第17-19页
       ·超声层析成像技术第19页
     ·TDLAS技术发展现状及应用第19-23页
       ·气体浓度测量第19-21页
       ·气体温度测量第21页
       ·气体速度测量第21-22页
       ·气体浓度与温度场重建第22-23页
     ·本文研究内容及意义第23-25页
2. 测量原理与代数迭代算法简介第25-33页
     ·TDLAS测量原理第25-30页
       ·Beer-Lambert定律第25-28页
       ·气体浓度测量原理第28-29页
       ·气体温度测量原理第29-30页
     ·代数迭代重建算法第30-33页
       ·ART算法的数学模型第30-31页
       ·ART算法的实现第31-33页
3. 实验设备介绍与测量系统设计第33-43页
     ·实验设备介绍第33-38页
       ·激光器第33-34页
       ·探测器第34-35页
       ·激光控制器第35-36页
       ·信号发生器第36-37页
       ·波长计第37页
       ·数据采集系统第37-38页
     ·实验系统设计第38-43页
       ·实验系统的总体设计第38页
       ·实验台架的设计第38-39页
       ·平面火焰炉的设计第39-40页
       ·光纤的设计第40-42页
       ·实验系统的仪器布置第42-43页
4. 信号采集与模拟重建程序设计及吸收谱线的选择第43-55页
     ·信号采集程序第43页
     ·重建程序第43-48页
       ·投影系数矩阵的计算第43-46页
       ·气体浓度与温度同时重建程序第46-48页
     ·吸收谱线的选择及标定第48-55页
       ·吸收谱线选择第48-52页
       ·吸收谱线的标定第52-55页
5. 气体浓度二维分布数值模拟与实际测量重建第55-72页
     ·气体浓度二维分布数值模拟第55-66页
       ·评价重建误差的指标第55页
       ·气体浓度模拟重建过程第55-56页
       ·迭代步长对重建结果的影响第56-59页
       ·投影误差对重建结果的影响第59-61页
       ·迭代初始浓度误差对重建结果的影响第61页
       ·气体浓度二维分布形状对重建结果的影响第61-63页
       ·温度二维分布对重建结果的影响第63-66页
     ·平面火焰中气体浓度场的测量重建第66-72页
6. 气体浓度与温度二维分布的数值模拟与实际测量重建第72-82页
     ·气体浓度与温度二维分布的数值模拟第72-75页
     ·实际火焰中气体浓度与温度二维分布同时重建第75-82页
       ·初始温度场的给定方法第75-78页
       ·气体浓度与温度二维分布重建第78-82页
7. 全文总结及展望第82-85页
     ·全文总结第82-83页
     ·本文创新点第83页
     ·研究展望第83-85页
参考文献第85-90页
攻读硕士期间发表论文第90-91页
附件第91-97页

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