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红外热成像甲烷气体探测与识别系统关键技术研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-20页
    1.1 课题研究背景及意义第10-12页
    1.2 国内外研究发展现状第12-18页
        1.2.1 国外研究发展现状第13-17页
        1.2.2 国内研究发展现状第17页
        1.2.3 发展趋势第17-18页
    1.3 论文主要内容及章节安排第18-20页
第二章 气体被动式红外热成像探测理论第20-32页
    2.1 气体分子的振动与红外吸收特性第20-21页
    2.2 被动式气体红外热成像的层辐射传输模型第21-24页
        2.2.1 简化层辐射传输模型第21-23页
        2.2.2 进一步简化层辐射传输模型第23-24页
    2.3 红外焦平面探测器响应模型第24-26页
    2.4 气体的等效黑体温差模型第26-31页
        2.4.1 模型的建立第26页
        2.4.2 气体等效黑体温差模型的分析第26-27页
        2.4.3 仿真分析第27-31页
    2.5 本章小结第31-32页
第三章 甲烷气体探测与识别系统总体设计第32-40页
    3.1 甲烷气体光学性能研究第32-34页
    3.2 甲烷气体探测与识别系统技术指标第34页
    3.3 甲烷气体探测与识别系统总体结构与工作原理第34-36页
    3.4 红外热成像甲烷气体探测与识别系统关键技术研究第36-39页
        3.4.1 双波段红外光学成像系统研究第36-37页
        3.4.2 窄带滤波系统研究第37-39页
    3.5 本章小结第39-40页
第四章 甲烷气体探测红外光学成像系统研究第40-58页
    4.1 红外光学成像系统设计指标的计算第40-42页
    4.2 红外光学成像系统优化设计研究第42-54页
        4.2.1 红外光学成像系统设计原理第42-43页
        4.2.2 红外光学成像系统设计第43-45页
        4.2.3 红外光学成像系统像质评价第45-52页
        4.2.4 红外光学成像系统公差分析第52-54页
    4.3 红外光学成像系统减反膜的研制第54-56页
    4.4 本章小结第56-58页
第五章 甲烷气体探测系统红外窄带滤光片的研究第58-99页
    5.1 红外窄带滤光片光学性能参数的计算第58-60页
    5.2 红外窄带滤光片光学薄膜设计理论第60-66页
    5.3 红外窄带滤光片材料特性研究第66-71页
        5.3.1 基底材料特性研究第66-70页
        5.3.2 薄膜材料特性研究第70-71页
    5.4 红外窄带滤光片膜系设计第71-81页
        5.4.1 中波红外窄带滤光膜的设计第71-75页
        5.4.2 长波红外窄带滤光膜的设计第75-81页
    5.5 红外窄带滤光片薄膜制备第81-87页
        5.5.1 基片表面清洁工艺研究第81-83页
        5.5.2 薄膜的沉积工艺参数研究第83-87页
    5.6 红外窄带滤光片薄膜检测与分析第87-98页
        5.6.1 中波红外窄带滤光膜的检测第87-93页
        5.6.2 长波红外窄带滤光膜的检测第93-98页
    5.7 本章小结第98-99页
第六章 甲烷气体探测与识别系统测试与分析第99-109页
    6.1 甲烷气体探测与识别系统的集成第99-104页
        6.1.1 甲烷气体释放流量控制模块第99-101页
        6.1.2 气体图像信息的提取第101-102页
        6.1.3 甲烷气体的探测与识别第102-104页
    6.2 甲烷气体红外图像处理第104-106页
    6.3 甲烷气体探测与识别系统性能测试及分析第106-108页
    6.4 本章小结第108-109页
第七章 总结与展望第109-112页
    7.1 论文主要研究内容和创新点第109-110页
    7.2 存在问题和工作展望第110-112页
致谢第112-113页
参考文献第113-117页
攻读博士期间发表的学术论文及参与科研项目第117-118页

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