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基于辐射吸收的火焰温度计算机断层扫描摄影测量研究

中文摘要第1-7页
英文摘要第7-9页
第一章 绪论第9-27页
 第一节 课题概述第9-10页
  1.1 课题简介第9页
  1.2 课题目的与意义第9-10页
  1.3 课题特色第10页
 第二节 火焰温度测量方法第10-23页
  2.1 接触式火焰测量方法第10-12页
  2.2 非接触式火焰温度测量方法第12-21页
  2.3 CT测量技术第21-22页
  2.4 分析与讨论第22-23页
 第三节 本章小结第23页
 参考文献第23-27页
第二章 火焰红外辐射与吸收理论第27-47页
 第一节 红外辐射理论基础第27-32页
  1.1 红外辐射基本概念第27页
  1.2 黑体辐射及规律第27-28页
  1.3 实际物体红外辐射第28-30页
  1.4 红外辐射在介质中的传播第30-31页
  1.5 红外材料的选择第31-32页
 第二节 分子光谱的形成和性质第32-37页
  2.1 分子内部运动和能量第32-33页
  2.2 分子的能级和带状谱的形成第33页
  2.3 分子红外光谱及其产生条件第33-34页
  2.4 光谱线的线型和展宽第34-37页
 第三节 火焰红外辐射吸收理论第37-44页
  3.1 吸收截面与谱线线型函数之间的关系第37-38页
  3.2 纯吸收气体的红外吸收第38-41页
  3.3 火焰的光谱吸收计算模型第41-44页
 第四节 本章小结第44-45页
 参考文献第45-47页
第三章 计算机断层扫描图像重建理论第47-74页
 第一节 概述第47-49页
  1.1 传统断层扫描方式第47页
  1.2 计算机断层扫描第47-48页
  1.3 计算机断层扫描方式第48-49页
 第二节 重建算法的基本概念第49-53页
  2.1 单束扫描模型第49-50页
  2.2 Radon变换与Radon逆变换第50-52页
  2.3 重建问题的描述第52-53页
 第三节 发散扫描方式的图像重建第53-65页
  3.1 图像重建方法第53-55页
  3.2 数学基础第55-58页
  3.3 发散扫描图像重建基础—平行扫描图像重建第58-61页
  3.4 发散扫描方式图像重建第61-65页
 第四节 卷积函数的选择第65-69页
  4.1 数学基础第65-67页
  4.2 卷积函数的选择第67-69页
 第五节 重建图像的质量第69-71页
  5.1 点响应函数第69-70页
  5.2 噪声的重建第70-71页
 第六节 本章小节第71页
 参考文献第71-74页
第四章 吸收CT法温度测量系统第74-97页
 第一节 吸收CT法测量火焰温度原理第74-78页
  1.1 吸收CT法第74页
  1.2 数据采集第74-76页
  1.3 问题的提出第76-77页
  1.4 问题的求解第77-78页
 第二节 吸收CT法温度测量系统第78-93页
  2.1 系统总体结构第78-79页
  2.2 参考辐射源第79-81页
  2.3 火焰发生器第81-82页
  2.4 数据采集系统第82-90页
  2.5 光学系统第90-91页
  2.6 计算机系统第91-93页
 第三节 测量系统常数标定原理第93-94页
 第四节 工作波长的选择第94-95页
 第五节 本章小结第95页
 参考文献第95-97页
第五章 火焰温度分布测量实验研究第97-110页
 第一节 原始数据采集第97-99页
  1.1 稳定平面预混火焰第97页
  1.2 定容燃烧弹内火焰第97-99页
 第二节 平面稳定火焰测量结果及分析第99-105页
  2.1 平面稳定射流温度分布测量第99-100页
  2.2 平面非发光稳定火焰温度测量第100-104页
  2.3 面发光稳定火焰温度测量第104-105页
 第三节 定容燃烧弹内火焰测量结果及分析第105-109页
 第四节 本章小结第109页
 参考文献第109-110页
第六章 实验结果误差分析第110-120页
 第一节 辐射吸收过程分析第110-111页
 第二节 黑体炉性能对测量精度的影响第111-113页
 第三节 红外探测器产生的误差第113-114页
 第四节 诊断窗口光谱透射率对测量精度的影响第114-115页
 第五节 参考辐射源与火焰温度不一致产生的误差第115-116页
 第六节 背景辐射对测量精度的影响第116-117页
 第七节 计算误差第117-119页
 第八节 本章小节第119页
 参考文献第119-120页
第七章 全文总结与展望第120-123页
 第一节 全文总结第120-121页
 第二节 今后工作展望第121-123页
附录第123-124页
致谢第124页

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