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基于可调谐半导体激光吸收光谱技术的燃烧场气体分布重建的研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
1. 绪论第10-16页
   ·研究背景、目的及意义第10-12页
     ·研究背景第10-11页
     ·研究目的及意义第11-12页
   ·国内外研究现状第12-14页
   ·本文主要研究内容及文章结构第14-16页
2. 基于TDLAS的气体分布重建理论第16-28页
   ·TDLAS测量温度和浓度的基本原理第16-22页
     ·Beer法则第16页
     ·线强第16-18页
     ·线型函数第18-20页
     ·气体浓度测量原理第20页
     ·气体温度测量原理第20-21页
     ·直接吸收光谱技术第21-22页
   ·计算断层重建技术(CT)概述第22-27页
     ·代数迭代算法(ART)算法的介绍第23-25页
     ·最小二乘QR分解(LSQR)介绍第25-27页
   ·本章小结第27-28页
3. 燃烧场气体分布的模拟重建第28-52页
   ·气体温度和浓度分布仿真模型的建立第29-31页
   ·模拟重建前光谱参数的获得第31-33页
   ·模拟重建过程第33-37页
     ·重建算法迭代初始值的介绍第33-34页
     ·温度和浓度分布同时重建第34-37页
   ·不同气体分布模型重建第37-44页
   ·多角度平行束投影模拟重建第44-47页
   ·谱线对的灵敏度对温度分布重建的影响第47-50页
   ·本章小结第50-52页
4. 测量系统设计及实验设备第52-61页
   ·气体单路的温度测量系统第52-55页
     ·单路温度测量系统第52-53页
     ·主要实验设备介绍第53页
     ·实验步骤第53-55页
   ·气体分布重建实验装置第55-59页
     ·实验系统的设计第55-56页
     ·主要的实验设备第56-58页
     ·实验的过程第58-59页
   ·本章小结第59-61页
5. 实验结果分析第61-80页
   ·单路温度的测量第61-64页
     ·R(T)曲线测量实验结果第61-64页
     ·实验的误差分析第64页
   ·燃烧场气体分布重建第64-74页
     ·不同位置的平面火焰炉重建结果第64-68页
     ·通入不同空气量时燃烧场气体分布的重建第68-71页
     ·八条光路的燃烧场气体分布的重建第71-74页
   ·燃烧场实时采集结果及误差分析第74-79页
     ·燃烧场实时采集数据结果第74-77页
     ·燃烧场气体分布重建误差分析第77-79页
   ·本章小结第79-80页
6. 全文总结与展望第80-83页
   ·全文总结第80-81页
   ·本文成果第81页
   ·研究展望第81-83页
参考文献第83-88页
攻读学位期间取得的研究成果第88-89页
参与科学研究项目第89-90页
致谢第90-94页
浙江师范大学学位论文诚信承诺书第94页

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