摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第11-33页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-16页 |
1.1.1 大气能见度定义 | 第11-12页 |
1.1.2 大气能见度测量的意义 | 第12-15页 |
1.1.3 能见度测量不确定度来源 | 第15-16页 |
1.2 国内外研究进展 | 第16-24页 |
1.2.1 大气能见度基本定律与基本理论 | 第16-17页 |
1.2.2 大气能见度测量方法 | 第17-20页 |
1.2.3 透射式能见度仪测量不确定度与标校方法研究现状 | 第20-22页 |
1.2.4 散射式能见度仪测量不确定度与标校方法研究现状 | 第22-24页 |
1.3 存在问题 | 第24-26页 |
1.4 论文研究内容、目的与结构 | 第26-28页 |
1.4.1 研究内容 | 第26页 |
1.4.2 研究目的 | 第26-27页 |
1.4.3 论文结构 | 第27-28页 |
参考文献 | 第28-33页 |
第二章 光在大气中的传播及实验方案设计 | 第33-49页 |
2.1 大气吸收与散射 | 第33-36页 |
2.1.1 大气吸收 | 第33-34页 |
2.1.2 大气散射 | 第34-36页 |
2.2 大气湍流 | 第36-37页 |
2.3 光的湍流效应 | 第37-42页 |
2.3.1 光束漂移 | 第39-40页 |
2.3.2 光束扩展 | 第40-42页 |
2.4 对比度阈值的选取 | 第42-43页 |
2.5 实验方案设计 | 第43-45页 |
2.5.1 能见度测量装置设计方案 | 第43-44页 |
2.5.2 探测光束平行度与大气消光系数关系论证实验方案设计 | 第44-45页 |
2.5.3 光学补偿模型校准消光系数的实验方案设计 | 第45页 |
2.6 本章小结 | 第45页 |
参考文献 | 第45-49页 |
第三章 大气能见度测量中的噪声分析与评定 | 第49-82页 |
3.1 光电噪声 | 第50-56页 |
3.1.1 噪声分类 | 第50-52页 |
3.1.2 元件噪声模型 | 第52-56页 |
3.2 低噪声大气能见度测量装置发射端设计 | 第56-71页 |
3.2.1 光电探测器选型 | 第57页 |
3.2.2 半导体制冷器选型 | 第57-59页 |
3.2.3 高精度温度传感器单元电路设计与噪声 | 第59-62页 |
3.2.4 高精度恒温控制原理与设计 | 第62-65页 |
3.2.5 高精度稳功率电路设计与噪声 | 第65-71页 |
3.3 低噪声大气能见度测量装置接收端设计 | 第71-72页 |
3.4 高精度发射模块系统稳定性评定 | 第72-75页 |
3.5 高精度接收模块测量值分析 | 第75-78页 |
3.6 本章小结 | 第78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
第四章 探测光束发散角对大气消光系数影响的研究 | 第82-106页 |
4.1 大气散射对光束发射与接收的影响 | 第82-85页 |
4.2 探测光束发散角的确定 | 第85-92页 |
4.2.1 发散角测量原理 | 第86-88页 |
4.2.2 测量系统结构与测量过程 | 第88-90页 |
4.2.3 测量结果与分析 | 第90-92页 |
4.3 探测光束发散角与探测信号的关系建立 | 第92-94页 |
4.4 探测光束发散角对大气消光系数测量的影响 | 第94-98页 |
4.5 探测光束发散角对大气能见度测量的影响 | 第98-103页 |
4.6 本章小结 | 第103页 |
参考文献 | 第103-106页 |
第五章 光学补偿模型对大气消光系数的校准 | 第106-123页 |
5.1 大气消光系数的测量误差来源分析 | 第107-110页 |
5.2 带补偿的大气消光系数测量模型 | 第110-112页 |
5.3 补偿模型的边界约束 | 第112-115页 |
5.4 实验环境建立与大气消光系数校准结果分析 | 第115-120页 |
5.4.1 实验环境建立 | 第115-117页 |
5.4.2 约束边界获取 | 第117-119页 |
5.4.3 补偿效果 | 第119-120页 |
5.5 本章小结 | 第120页 |
参考文献 | 第120-123页 |
第六章 总结 | 第123-126页 |
6.1 研究结论 | 第123-124页 |
6.2 创新点 | 第124-125页 |
6.3 展望 | 第125-126页 |
在读期间科研情况 | 第126-128页 |
致谢 | 第128页 |