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液态碳氢燃料红外光谱性质的透射法实验研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
符号表第17-23页
第1章 绪论第23-42页
    1.1 研究背景及意义第23-25页
    1.2 液态半透明介质的光谱性质参数测量方法简介第25-30页
        1.2.1 基本概念简介第25-26页
        1.2.2 透射法简介第26-29页
        1.2.3 其他方法第29-30页
    1.3 国内外研究现状第30-40页
        1.3.1 液态碳氢燃料的光谱性质研究现状第30-35页
        1.3.2 碳氢燃料的高温透射特性测量装置研究现状第35-38页
        1.3.3 加热通道内气体层流流动与辐射耦合换热研究现状第38-40页
    1.4 本文研究内容第40-42页
第2章 样品封装窗口材料的光学常数反演与测量第42-73页
    2.1 单层窗口光学常数理论反演简化模型第42-51页
        2.1.1 窗口辐射特性理论模型(正问题模型)第42-44页
        2.1.2 OCSIM 模型(反问题模型)第44-45页
        2.1.3 透射比方程简化的影响分析第45-47页
        2.1.4 OCSIM 模型的敏感度分析第47-48页
        2.1.5 OCSIM 模型的适用性分析第48-51页
    2.2 单层窗口光学常数理论反演模型第51-53页
        2.2.1 OCIM 模型(反问题模型)第51-52页
        2.2.2 OCIM 模型的适用性分析第52-53页
    2.3 双层窗口透射光谱的光学常数理论反演模型第53-57页
        2.3.1 双层样品辐射特性理论模型(正问题模型)第53-54页
        2.3.2 DOCIM 模型(反问题模型)第54-55页
        2.3.3 DOCIM 模型的适用性分析第55-57页
    2.4 透射比取值对反演计算的影响第57-62页
        2.4.1 高透射比区域第57-58页
        2.4.2 低透射比区域第58-60页
        2.4.3 弱透射比区域第60-62页
    2.5 实验偏差对反演计算的影响第62-67页
        2.5.1 透射比的偏差影响第63-65页
        2.5.2 厚度的偏差影响第65-67页
    2.6 窗口常温光谱性质测量与反演过程第67-71页
        2.6.1 透射光谱测量第67页
        2.6.2 光谱性质反演第67-68页
        2.6.3 不确定度分析第68-71页
    2.7 本章小结第71-73页
第3章 基于透射光谱的液态碳氢燃料光谱性质反演第73-101页
    3.1 封装液态碳氢燃料光学腔的辐射特性理论模型第73-75页
    3.2 基于液态碳氢燃料透射光谱的光谱性质理论反演模型第75-82页
        3.2.1 正问题模型第75-76页
        3.2.2 当量透射特性的误差分析第76-77页
        3.2.3 反问题模型第77-79页
        3.2.4 理论反演模型的适用性分析第79-82页
    3.3 基于光学腔透射光谱与 KK 关系式的光谱性质理论反演模型第82-87页
        3.3.1 反问题模型第82-83页
        3.3.2 反演模型的适用性分析第83-86页
        3.3.3 算例分析第86-87页
    3.4 基于光学腔透射光谱的光谱性质理论反演模型第87-100页
        3.4.1 反问题模型第87-89页
        3.4.2 理论反演模型的适用性分析第89-97页
        3.4.3 算例分析第97-100页
    3.5 本章小结第100-101页
第4章 液态碳氢燃料的中高温透射光谱测量实验装置第101-138页
    4.1 液态碳氢燃料的中高温透射光谱测量实验装置的总体结构第101-103页
    4.2 液态碳氢燃料的中高温透射光谱测量实验装置各组成部分第103-110页
        4.2.1 供液和预热系统第103-104页
        4.2.2 样品光学腔和光学窗口的选择第104-105页
        4.2.3 光学恒温箱及温度控制系统第105-107页
        4.2.4 样品透射特性测量系统第107-109页
        4.2.5 杂散辐射抑制系统第109-110页
    4.3 电阻加热式恒温箱内热环境仿真研究第110-123页
        4.3.1 数理模型第110-113页
        4.3.2 求解方法和网格独立性分析第113-114页
        4.3.3 加热表面温度的影响第114-116页
        4.3.4 加热表面发射率的影响第116-119页
        4.3.5 外表面对流换热系数的影响第119-121页
        4.3.6 外表面换热温度的影响第121-123页
    4.4 氮气加热式恒温箱内热环境仿真研究第123-131页
        4.4.1 数理模型第123-125页
        4.4.2 求解方法和网格独立性分析第125-126页
        4.4.3 计算结果与分析第126-131页
    4.5 光学腔瞬态加热特性分析第131-137页
        4.5.1 数理模型第131-133页
        4.5.2 计算结果与分析第133-137页
    4.6 本章小结第137-138页
第5章 实验方法验证及工质透射光谱测量和数据分析第138-171页
    5.1 窗口材料高温光谱性质第138-142页
        5.1.1 测量流程和石英材料的透射光谱第138-139页
        5.1.2 石英材料的光学常数第139-140页
        5.1.3 石英材料的光谱性质参数第140-141页
        5.1.4 实验不确定度分析第141-142页
    5.2 硒化锌玻璃的光谱性质第142-149页
        5.2.1 常温光谱性质参数第142-145页
        5.2.2 中温光谱性质参数第145-149页
    5.3 实验方法验证第149-153页
        5.3.1 透射光谱测量第149-150页
        5.3.2 光学常数验证第150-152页
        5.3.3 不确定度分析第152-153页
    5.4 四种液态碳氢燃料的常温光谱性质第153-166页
        5.4.1 RP-3 航空煤油第153-156页
        5.4.2 普通煤油第156-159页
        5.4.3 -35第159-163页
        5.4.4 乙醇第163-166页
    5.5 RP-3 航空煤油的中温光谱性质第166-170页
        5.5.1 中温透射光谱第166页
        5.5.2 光学常数第166-168页
        5.5.3 光谱性质参数第168-169页
        5.5.4 不确定度分析第169-170页
    5.6 本章小结第170-171页
结论第171-174页
参考文献第174-185页
攻读博士学位期间所发表的学术论文及其它成果第185-188页
致谢第188-190页
个人简历第190页

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