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电站锅炉炉内气体成分浓度场检测技术的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 课题背景及意义第10-11页
    1.2 浓度场检测方法介绍第11-13页
        1.2.1 非光学分析法第11页
        1.2.2 光学分析法第11-13页
        1.2.3 TDLAS用于浓度检测的技术优势第13页
    1.3 可调谐激光层析成像技术的研究与应用第13-16页
        1.3.1 TDLAS的国内外研究现状及应用情况第13-16页
        1.3.2 技术缺陷及研究方向第16页
    1.4 本文的研究内容第16-18页
第2章 激光吸收层析成像技术的理论原理第18-32页
    2.1 Beer-Lambert定律第18-23页
        2.1.1 线型函数第19-21页
        2.1.2 谱线强度第21-23页
    2.2 温度和浓度反演计算原理第23-25页
    2.3 代数迭代法重建原理第25-26页
    2.4 HITRAN数据库及谱线选择第26-31页
        2.4.1 HITRAN数据库的数据查询平台第27-30页
        2.4.2 谱线选择理论第30-31页
    2.5 本章小结第31-32页
第3章 基于单光路短光程实验系统的CO_2浓度测量第32-48页
    3.1 CO_2气体吸收谱线的选择第32-34页
    3.2 实验方案第34-35页
        3.2.1 实验测量方案第35页
    3.3 单光路实验系统的构成第35-44页
        3.3.1 光源部分第36-38页
        3.3.2 光路部分第38-40页
        3.3.3 信号检出部分第40-41页
        3.3.4 实验系统关键设备汇总第41-42页
        3.3.5 实验步骤第42-44页
    3.4 实验结果与分析第44-46页
    3.5 本章小结第46-48页
第4章 二维成像测量系统投影路径优化设计第48-58页
    4.1 光路优化研究现状第48-49页
    4.2 数值仿真模型第49-50页
        4.2.1 场量模型第49页
        4.2.2 投影路径布置第49-50页
    4.3 仿真结果与分析第50-57页
        4.3.1 投影路径布置方案的优选分析第53-55页
        4.3.2 投影路径数量对重建的影响第55-57页
    4.4 本章小节第57-58页
第5章 结论与展望第58-60页
    5.1 总结与结论第58-59页
    5.2 展望第59-60页
参考文献第60-63页
攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果第63-64页
致谢第64页

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