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火灾烟气探测中光声光散射复合技术应用研究

致谢第1-5页
摘要第5-6页
ABSTRACT第6-8页
目录第8-11页
第一章 绪论第11-21页
   ·火灾及其危害简介第11-12页
   ·火灾探测技术的发展第12-14页
   ·火灾气体探测技术的形成与发展第14-16页
   ·光声技术的发展及其在火灾探测中的应用第16-19页
   ·本文研究目的和意义第19页
   ·全文技术路线及研究内容第19-20页
   ·小结第20-21页
第二章 红外特征光谱与气体光声检测基本理论第21-48页
   ·红外吸收光谱第21-28页
     ·红外光谱产生的基本条件第21-24页
     ·双原子分子振动模型第24-25页
     ·分子振动形式第25-27页
     ·红外气体吸收定律第27-28页
   ·光声检测基本理论第28-38页
     ·光声光热效应基本理论第29-30页
     ·气体传声器光声检测理论第30-34页
     ·理想条件下光声腔信号推导第34-38页
   ·标准圆柱型光声腔的信号分析第38-47页
     ·标准圆柱型光声腔内简正模式第38-42页
     ·光声腔内部的损耗机制分析第42-46页
     ·有能损条件下光声腔内部的波动方程第46-47页
   ·小结第47-48页
第三章 火灾复合探测参量确定和探测模型研究第48-82页
   ·一氧化碳和烟雾的选取依据第48-54页
     ·CO气体参量的确定第48-52页
     ·复合探测意义第52-54页
   ·纯气体下的光声探测模型建立第54-66页
     ·谱线宽度第54-62页
     ·模型建立及其信号分析第62-66页
   ·考虑烟雾消光作用下的光声模型修正第66-80页
     ·烟雾的产生第66-68页
     ·烟颗粒散射理论第68-73页
     ·多粒子独立单次散射第73-75页
     ·烟颗粒吸收第75-77页
     ·包含烟雾消光的光声模型第77-80页
   ·小结第80-82页
第四章 光声光散射复合探测实验系统研制第82-127页
   ·光声腔的设计第82-99页
     ·光声腔形式确定第82-84页
     ·谐振模式的确定第84-85页
     ·光声腔品质因子讨论第85-88页
     ·光声腔结构及其参数设计第88-96页
     ·光声腔滤波性能改进第96-99页
   ·光声光散射复合探测系统建立第99-125页
     ·光源选取第99-103页
     ·调制方式确定第103-108页
     ·传声器第108-111页
     ·吸收路径第111页
     ·前置放大器第111-113页
     ·锁定放大器第113-120页
     ·数据采集和分析系统第120-121页
     ·配气系统第121-125页
   ·光声光散射复合系统总体结构第125-126页
   ·小结第126-127页
第五章 实验结果及其数据分析第127-156页
   ·实验步骤第127-128页
   ·实验结果及其数据分析第128-145页
     ·光声腔及其系统性能第128-138页
     ·标准火材料实验测量第138-145页
   ·火灾报警识别算法第145-155页
     ·人工神经网络第145-148页
     ·模糊算法第148-150页
     ·实验算法识别第150-155页
   ·小结第155-156页
第六章 结论及展望第156-159页
   ·全文总结第156-157页
   ·本文主要创新点第157页
   ·下一步工作展望第157-159页
参考文献第159-165页
发表论文、专利第165-166页
作者简介第166页

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