摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-14页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第8页 |
1.2 烟尘分类及其粒径分布函数 | 第8-9页 |
1.3 烟尘浓度测量技术的发展现状 | 第9-12页 |
1.3.1 取样法 | 第9-10页 |
1.3.2 非取样法 | 第10-12页 |
1.4 光散射法颗粒浓度测量研究现状及本课题的提出 | 第12-14页 |
第二章 光散射理论基础 | 第14-23页 |
2.1 光散射理论 | 第14页 |
2.1.1 散射分类 | 第14页 |
2.1.2 不相关散射和相关散射 | 第14页 |
2.1.3 单散射和复散射 | 第14页 |
2.2 Mie散射理论 | 第14-17页 |
2.2.1 Mie理论推导公式 | 第15-16页 |
2.2.2 Mie数值算法 | 第16-17页 |
2.3 光的衍射理论 | 第17-18页 |
2.3.1 夫琅禾费圆孔衍射 | 第17-18页 |
2.3.2 Mie散射与Fraunhofer衍射的近似 | 第18页 |
2.4 空间滤波理论 | 第18-21页 |
2.4.1 空间滤波原理 | 第19-20页 |
2.4.2 空间滤波器的分类 | 第20-21页 |
2.5 高斯光束的聚焦和准直 | 第21-22页 |
2.5.1 高斯光束的聚焦 | 第21-22页 |
2.5.2 高斯光束的准直 | 第22页 |
2.6 本章小结 | 第22-23页 |
第三章 烟尘浓度散射积分法测量原理及系统设计 | 第23-31页 |
3.1 光散射积分法烟尘浓度测量的基本原理 | 第23-26页 |
3.1.1 散射积分法算法推导 | 第23-25页 |
3.1.2 散射积分法的适用范围及缺陷 | 第25-26页 |
3.2 烟尘浓度测量系统设计 | 第26-27页 |
3.3 光学器件的选择 | 第27-30页 |
3.4 本章小结 | 第30-31页 |
第四章 散射积分法烟尘浓度测量误差分析 | 第31-38页 |
4.1 烟尘浓度测量误差模型建立 | 第31-32页 |
4.2 散射积分法烟尘颗粒浓度误差分析 | 第32-36页 |
4.2.1 散射光强角度积分下限对颗粒浓度测量误差的影响 | 第32-33页 |
4.2.2 散射光强角度积分上限对颗粒浓度测量误差的影响 | 第33-36页 |
4.2.3 测量装置缺陷对颗粒浓度测量误差的影响 | 第36页 |
4.3 本章小结 | 第36-38页 |
第五章 烟尘浓度测量系统的校准与实验研究 | 第38-54页 |
5.1 散射光强图像校准 | 第38-41页 |
5.1.1 散射光强图像中心点位置确定 | 第38-39页 |
5.1.2 散射光强图像的放大率及散射角度校准 | 第39-40页 |
5.1.3 散射光强图像校准拟合模型的验证 | 第40-41页 |
5.2 CCD的线性动态范围校准 | 第41-42页 |
5.3 颗粒浓度测量实验与结果分析 | 第42-46页 |
5.3.1 实验步骤 | 第43-44页 |
5.3.2 实验结果及分析 | 第44-46页 |
5.3.3 误差来源分析 | 第46页 |
5.4 浓度测量下限的研究 | 第46-53页 |
5.4.1 低浓度测量实验结果 | 第46-51页 |
5.4.2 浓度测量下限的影响因素分析 | 第51-53页 |
5.5 本章小结 | 第53-54页 |
第六章 总结与展望 | 第54-55页 |
6.1 总结 | 第54页 |
6.2 研究展望 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
作者简介 | 第59页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第59页 |