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基于Monte Carlo方法的激光粒子计数器信号仿真与粒径分辨率优化研究

摘要第3-4页
Abstract第4页
1 绪论第7-15页
    1.1 研究背景第7-9页
    1.2 光散射式尘埃粒子计数器的发展第9-12页
        1.2.1 粒子计数器结构的发展第9-10页
        1.2.2 国内外粒子计数器发展现状及对比第10-12页
    1.3 粒径分辨率影响因素与仿真优化的研究进展第12-13页
    1.4 本文主要研究工作及意义第13-15页
2 激光粒子计数器结构及工作原理第15-21页
    2.1 直角光散射式粒子计数器结构第15-16页
        2.1.1 气路系统第15-16页
        2.1.2 整形光路系统第16页
        2.1.3 散射光收集系统第16页
    2.2 粒子计数器参数介绍第16-18页
    2.3 单径球形粒子的Lorenz-Mie散射理论第18-20页
    2.4 本章小结第20-21页
3 基于Monte Carlo随机散射与散射光收集系统模型建立第21-38页
    3.1 Monte Carlo随机方法介绍第21-24页
        3.1.1 Monte Carlo随机模型概念第21-22页
        3.1.2 Monte Carlo模拟单粒子散射的假设第22页
        3.1.3 Monte Carlo随机模型的实现过程第22-24页
    3.2 散射光收集系统模型建立第24-36页
        3.2.1 散射光收集系统结构变量的确定第24-25页
        3.2.2 PSL标准粒子Lorenz-Mie散射结果第25-29页
        3.2.3 光子空间反射路径示踪轨迹计算第29-32页
        3.2.4 光敏区网格划分及标准粒子在光敏区的位置分布第32-34页
        3.2.5 光电探测器的网格划分第34-35页
        3.2.6 散射光信号幅度分布及光子时间积分结果统计第35-36页
    3.3 散射光收集系统仿真软件ParticleCounter介绍第36-37页
    3.4 本章小结第37-38页
4 散射光收集系统仿真模型实验验证与本底噪声研究第38-48页
    4.1 激光粒子计数器信号测试系统介绍第38-39页
    4.2 LM1612Ag型粒子计数器标准粒子信号幅度分布计算结果分析第39-41页
    4.3 粒子计数传感器本底噪声信号模型建立第41-44页
        4.3.1 本底噪声的来源第41-42页
        4.3.2 中心极限定理与高斯噪声模型第42-44页
    4.4 LM1612Ag型粒子计数器标定实验与仿真结果分析第44-46页
    4.5 本章小结第46-48页
5 基于Monte Carlo随机散射模型的散射光收集系统结构优化第48-62页
    5.1 基于信息论的信号离散度与区分度评价指标第48-50页
        5.1.1 信息熵的概念第48-49页
        5.1.2 信号离散度计算第49页
        5.1.3 信号区分度计算第49-50页
    5.2 粒子计数器粒径分辨率优化仿真实验第50-57页
        5.2.1 粒径分辨率优化变量及初始结构确定第50页
        5.2.2 椭球形反射镜与球形反射镜对比第50-54页
        5.2.3 探测器位置改变对散射结果影响第54-57页
    5.3 粒子计数器标定实验及粒径分辨率对比第57-61页
    5.4 本章小结第61-62页
6 总结与展望第62-64页
    6.1 总结第62页
    6.2 展望第62-64页
致谢第64-65页
参考文献第65-68页
附录第68页

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