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双参量微波测碳技术及实验研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第10-17页
    1.1 课题背景及意义第10页
    1.2 国内外研究现状第10-14页
        1.2.1 离线测量法第11页
        1.2.2 微波测碳法第11-14页
    1.3 微波测碳装置测量的溯源性第14-16页
        1.3.1 溯源性第14页
        1.3.2 应用现状第14-16页
    1.4 本文的主要工作内容第16-17页
第2章 微波测碳原理第17-29页
    2.1 引言第17页
    2.2 灰的介电性能第17-19页
        2.2.1 介电常数与介质损耗第17-18页
        2.2.2 复合介质的介电常数模型第18-19页
    2.3 微波的物理特性第19-21页
        2.3.1 微波的特点第19-20页
        2.3.2 微波问题的分析方法第20-21页
    2.4 微波测碳的依据及原理第21-24页
        2.4.1 碳的导电性第21-22页
        2.4.2 电介质的极化第22-23页
        2.4.3 电介质的漏电流第23页
        2.4.4 基本测量原理第23-24页
    2.5 讨论与分析第24-28页
        2.5.1 微波场中飞灰造成微波能量衰减的原因第24页
        2.5.2 发射频率对微波能量衰减量的影响第24-25页
        2.5.3 微波场中飞灰造成相位变化的原因第25-26页
        2.5.4 飞灰浓度对测量的影响第26-28页
    2.6 小结第28-29页
第3章 双参量微波测碳技术第29-35页
    3.1 引言第29页
    3.2 双参量微波测碳技术的原理第29-31页
    3.3 密度不相关函数φ/A第31-33页
        3.3.1 密度不相关函数原理第31-32页
        3.3.2 密度不相关函数原理适用性第32-33页
        3.3.3 φ/A 比值的解析第33页
    3.4 幅相检测技术比较第33-34页
        3.4.1 矢量网络分析法第33-34页
        3.4.2 六端口技术第34页
        3.4.3 幅相测量模块第34页
    3.5 小结第34-35页
第4章 双参量微波测碳系统的研制方案第35-47页
    4.1 引言第35页
    4.2 旁路取样技术第35-37页
        4.2.1 旁路取样技术的应用根据第35页
        4.2.2 旁路取样技术的工作原理第35-36页
        4.2.3 取样器安装位置第36-37页
        4.2.4 旁路取样技术的优点第37页
    4.3 参量微波测碳装置第37-40页
        4.3.1 微波器件第38页
        4.3.2 幅相检测单元第38-39页
        4.3.3 工作频率的选择第39-40页
    4.4 喇叭天线及自由空间的选择第40-46页
        4.4.1 天线第41页
        4.4.2 喇叭天线及其辐射场第41-43页
        4.4.3 天线的方向图及基本参数第43-45页
        4.4.4 自由空间第45-46页
    4.5 小结第46-47页
第5章 双参量微波测碳系统建模仿真第47-59页
    5.1 引言第47页
    5.2 AD8302芯片仿真模型设计研究第47-56页
        5.2.1 幅值衰减检测电路的仿真模型搭建第47-50页
        5.2.2 相位滞后检测电路的仿真模型搭建第50-55页
        5.2.3 片整体模型搭建第55-56页
    5.3 系统仿真模型搭建第56-58页
    5.4 小结第58-59页
第6章 微波测碳模拟烟道系统第59-62页
    6.1 引言第59页
    6.2 模拟烟道系统的组成第59-61页
        6.2.1 烟道模拟系统第59-60页
        6.2.2 微波测量系统第60-61页
    6.3 系统工作流程第61页
    6.4 小结第61-62页
第7章 结论与展望第62-63页
参考文献第63-66页
致谢第66页

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