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基于TDLAS技术的燃烧场温度与气体浓度分布重建研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第15-29页
    1.1 选题背景及意义第15-16页
    1.2 燃烧流场现有温度和组分浓度测量方法第16-18页
    1.3 吸收光谱技术在燃烧诊断中的研究现状第18-26页
        1.3.1 均匀场温度和浓度测量第19页
        1.3.2 非均匀流场一维分布研究进展第19-21页
        1.3.3 非均匀流场二维分布研究进展第21-24页
        1.3.4 研究现状总结及待解决的问题第24-26页
    1.4 论文主要研究内容及章节安排第26-29页
第2章 吸收光谱技术与二维重建算法理论第29-47页
    2.1 引言第29页
    2.2 吸收光谱技术理论第29-33页
        2.2.1 比尔-朗伯定律第29-31页
        2.2.2 谱线线型函数第31-33页
    2.3 直接吸收光谱理论第33-35页
    2.4 波长调制技术理论第35-37页
    2.5 测量系统性能第37-38页
    2.6 计算机层析技术理论第38-45页
        2.6.1 迭代重建算法第38-43页
        2.6.2 滤波反投影算法第43-45页
    2.7 本章小结第45-47页
第3章 基于波长调制技术的氧气温度测量研究第47-57页
    3.1 氧气温度测量背景第47-48页
    3.2 氧气吸收谱线选择第48-49页
    3.3 氧气实时温度测量实验研究第49-54页
        3.3.1 谐波温度反演算法研究第49-51页
        3.3.2 氧气温度测量实验系统第51-53页
        3.3.3 实验结果与分析第53-54页
    3.4 本章小结第54-57页
第4章 燃烧场多路径温度和H_2O浓度在线检测研究第57-69页
    4.1 背景介绍第57页
    4.2 谱线选择第57-60页
        4.2.1 数据库的选择第58页
        4.2.2 谱线选择原则第58-59页
        4.2.3 测温谱线对参数第59-60页
    4.3 边界层对测量的影响及修正方法研究第60-63页
        4.3.1 边界层影响的理论分析第60-62页
        4.3.2 修正方法介绍第62-63页
    4.4 实验设计第63-65页
        4.4.1 实验系统介绍第63页
        4.4.2 数据在线处理第63-65页
    4.5 实验结果分析第65-67页
    4.6 本章小结第67-69页
第5章 燃烧场温度与H_2O浓度分布重建数值模拟及算法研究第69-83页
    5.1 背景介绍第69页
    5.2 温度与浓度分布重建过程研究第69-74页
        5.2.1 基于TDLADS技术的气体温度与浓度同时测量原理第69-70页
        5.2.2 计算投影系数矩阵第70-71页
        5.2.3 温度与浓度重建程序研究第71-74页
    5.3 数值模拟研究第74-81页
        5.3.1 改进的ART算法第74-75页
        5.3.2 光束分布对不同燃烧场重建结果的影响第75-78页
        5.3.3 双对射结构的光束分布重建模拟第78-81页
    5.4 本章小结第81-83页
第6章 燃烧场温度与H_2O浓度二维分布重建实验研究第83-97页
    6.1 背景介绍第83页
    6.2 实验系统及过程介绍第83-86页
        6.2.1 实验系统设计第84-85页
        6.2.2 激光器输出激光波长标定第85-86页
    6.3 不同光束分布对不同燃烧工况的重建实验研究第86-94页
        6.3.1 单个燃烧炉在4×4光束分布下重建实验第86-89页
        6.3.2 单个平焰炉不同燃烧状态的重建实验研究第89-91页
        6.3.3 双峰燃烧场的重建第91-94页
    6.4 本章小结第94-97页
第7章 全文总结与展望第97-101页
    7.1 全文总结第97-98页
    7.2 论文主要创新点第98-99页
    7.3 待研究内容与展望第99-101页
参考文献第101-107页
致谢第107-109页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第109页

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