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基于吸收光谱技术的燃烧场温度与浓度层析成像方法研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
主要符号表第9-13页
第一章 绪论第13-26页
    1.1 研究背景第13页
    1.2 现有温度和浓度测量方法第13-16页
    1.3 吸收光谱技术研究现状第16-22页
        1.3.1 均匀场气体参数测量第16-18页
        1.3.2 双线法非均匀场气体参数测量第18-21页
        1.3.3 多线法非均匀场气体参数测量第21-22页
    1.4 研究现状分析与建议第22-24页
        1.4.1 研究现状分析第22-23页
        1.4.2 研究工作建议第23-24页
    1.5 论文研究内容及意义第24-26页
第二章 气体吸收光谱的基本测量原理第26-37页
    2.1 气体吸收光谱基本原理第26-27页
    2.2 Beer-Lambert定律第27-28页
    2.3 线型机制第28-31页
        2.3.1 多普勒展宽第29页
        2.3.2 自然加宽第29页
        2.3.3 压力展宽第29-31页
    2.4 直接吸收法第31-33页
    2.5 波长调制法第33-36页
    2.6 本章小结第36-37页
第三章 基于双线法的温度与水蒸气浓度测量第37-46页
    3.1 谱线的选择与R-T曲线的建立第37-39页
    3.2 吸光度拟合第39-40页
    3.3 均匀场温度值与浓度值的测量第40-45页
        3.3.1 实验系统的搭建第40-42页
        3.3.2 实验信号采集与处理第42-44页
        3.3.3 实验结果分析第44-45页
    3.4 本章小结第45-46页
第四章 基于双线法的温度场与浓度场重建第46-64页
    4.1 计算机层析成像与重建算法第46-47页
    4.2 离散模型第47-48页
    4.3 仿真验证第48-54页
    4.4 平面火焰炉温度场、浓度场重建第54-57页
        4.4.1 实验系统搭建第54-56页
        4.4.2 数据采集与结果分析第56-57页
    4.5 航空发动机燃烧室出口场重建第57-63页
        4.5.1 实验设备简介第57-58页
        4.5.2 测量系统搭建第58-59页
        4.5.3 实验结果分析第59-63页
    4.6 本章小结第63-64页
第五章 基于多谱线的温度场与浓度场重建算法研究第64-79页
    5.1 重建算法第64-70页
        5.1.1 交替迭代算法第64-68页
        5.1.2 模拟退火算法第68-70页
    5.2 仿真验证第70-76页
        5.2.1 仿真模型建立与谱线选择第70-71页
        5.2.2 重建结果与分析第71-75页
        5.2.3 抗噪声能力验证第75-76页
    5.3 实验验证第76-78页
    5.4 本章小结第78-79页
第六章 总结与展望第79-81页
    6.1 总结第79页
    6.2 创新点第79-80页
    6.3 展望第80-81页
参考文献第81-85页
致谢第85-86页
攻读硕士学位期间取得的主要学术成果第86页

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