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基于TDLAS吸收光谱法测量高温气体温度

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-15页
    1.1 课题的来源及研究的目的第9页
    1.2 高温气体温度检测方法第9-11页
        1.2.2 非接触式测量方法第10-11页
    1.3 TDLAS技术国内外研究现状第11-13页
    1.4 论文的主要研究内容第13-15页
第2章 TDLAS气体分子测温技术分析第15-24页
    2.1 气体分子吸收光谱理论第15-17页
        2.1.1 比尔-朗伯定律第15-16页
        2.1.2 吸收谱线线强第16-17页
        2.1.3 吸收谱线线型第17页
    2.2 TDLAS技术测量方法第17-23页
        2.2.1 双线测温法第18-19页
        2.2.2 直接吸收光谱法第19-20页
        2.2.3 波长调制技术第20-23页
    2.3 本章小结第23-24页
第3章 吸收分子与谱线对挑选第24-37页
    3.1 气体分子光谱数据库第24页
    3.2 特征吸收分子挑选第24-27页
    3.3 分子谱线对挑选第27-36页
        3.3.1 谱线对选取机制第27-28页
        3.3.2 中心谱线选取方案第28-33页
        3.3.3 选定谱线对的测温论证第33-36页
    3.4 本章小结第36-37页
第4章 TDLAS测量系统构建第37-48页
    4.1 系统总体方案设计第37-38页
    4.2 激光发射单元第38-40页
        4.2.1 DFB激光器第38-39页
        4.2.2 激光控制系统第39-40页
    4.3 接收单元第40-43页
        4.3.1 激光探测器第40-42页
        4.3.2 信号采集与锁相解调第42-43页
    4.4 TDLAS测量系统软件设计第43-47页
        4.4.1 数据提取及处理程序设计第43-45页
        4.4.2 上位机控制与通信软件第45-47页
    4.5 本章小结第47-48页
第5章 实验测量与分析第48-55页
    5.1 燃烧炉温度测量实验第48-51页
        5.1.1 激光器静态调谐特性测试第48-49页
        5.1.2 最佳调制参数选取实验第49-51页
    5.2 燃烧测量结果与分析第51-53页
    5.3 测量系统误差分析第53-54页
        5.3.1 环境因素第53-54页
        5.3.2 理论及系统因素第54页
    5.4 本章小结第54-55页
结论第55-57页
参考文献第57-61页
致谢第61页

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