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基于吸收光谱气体温度测量方法的研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第1章 绪论第10-18页
   ·引言第10-11页
   ·气体温度测量技术国内外研究现状第11-12页
   ·课题研究的目的和意义第12-13页
   ·气体温度测量的基本方法第13-16页
   ·课题的主要研究内容第16-18页
第2章 光谱学基本理论第18-30页
   ·引言第18页
   ·分子光谱学基本理论第18-22页
     ·分子的振动光谱第18-19页
     ·分子的转动光谱第19-21页
     ·分子的振—转光谱第21页
     ·电子光谱第21-22页
   ·谱线线型第22-24页
     ·高斯线型第22-23页
     ·洛伦兹线型第23-24页
     ·伏赫特线型第24页
   ·光谱线的加宽第24-28页
     ·自然加宽第24-25页
     ·多普勒加宽第25-26页
     ·碰撞加宽第26-27页
     ·场致加宽第27-28页
   ·氧气的吸收光谱第28-29页
   ·本章小结第29-30页
第3章 激光光谱学测温技术第30-50页
   ·引言第30-31页
   ·激光吸收光谱法基本原理第31-32页
   ·比尔-朗伯定律第32-33页
   ·可调谐激光二极管吸收光谱技术第33-35页
   ·谐波检测技术第35-36页
   ·激光二极管吸收光谱技术第36-43页
     ·直接吸收光谱法第36-38页
     ·波长调制法第38-41页
     ·频率调制法第41-43页
   ·基于吸收光谱学的测温方法第43-48页
     ·一线测温法第43-44页
     ·直接吸收光谱两线测温法第44-47页
     ·波长调制两线测温法第47-48页
     ·多线测温法第48页
   ·本章小结第48-50页
第4章 气体温度测量实验研究第50-74页
   ·引言第50页
   ·温度测量系统实验装置第50-51页
   ·温度控制箱的设计第51-53页
     ·总体结构第51-53页
     ·电路设计第53页
   ·系统光路第53-59页
     ·光源的选择第53-57页
     ·光电探测器的选择第57-59页
   ·噪声来源第59-61页
   ·数据处理第61-63页
   ·氧气温度测量实验第63-64页
     ·谱线对的选择第63页
     ·激光二极管的性能测试第63-64页
   ·实验分析第64-73页
     ·调制振幅对二次谐波信号的影响第65-69页
     ·温度对吸收信号的影响第69-73页
   ·本章小结第73-74页
结论第74-76页
参考文献第76-81页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第81-82页
致谢第82-83页
作者简介第83页

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