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基于光声光谱理论的变压器DGA技术的研究

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
第1章 绪论第9-17页
   ·引言第9-10页
   ·油中溶解气体检测技术比较第10-13页
     ·现行DGA 技术现状第11-12页
     ·光声光谱技术应用于DGA 的优势第12-13页
   ·光声光谱技术发展概况及特点第13-15页
     ·光声光谱技术发展概况第13-15页
     ·光声光谱技术特点第15页
   ·课题的来源和意义第15-16页
   ·课题的研究内容第16-17页
第2章 光声光谱基本原理第17-27页
   ·分子结构和分子光谱理论第17-19页
     ·双原子分子振转模型第18页
     ·多原子分子简正振动第18-19页
   ·气体光声光谱检测原理第19-26页
     ·光的吸收第19-20页
     ·热功率密度源产生第20-22页
     ·声信号激发第22-25页
     ·声压检出第25-26页
   ·本章小结第26-27页
第3章 系统方案总体设计第27-41页
   ·引言第27-28页
   ·气体吸收谱线及光源的选择第28-34页
     ·单组分除氢气外的吸收谱线第28-32页
     ·交叉干扰的避免与特征谱峰的选择第32-33页
     ·光源选择第33-34页
   ·光声池设计及传声器选择第34-39页
     ·光声池结构设计第34-37页
     ·调制频率及传声器的选择第37-39页
   ·混合气体浓度计算第39-40页
   ·本章小结第40-41页
第4章 系统检测电路设计第41-58页
   ·系统噪声分析第41-44页
     ·Brown 运动噪声第41页
     ·传声器声学噪声第41-42页
     ·电子噪声第42-44页
   ·微弱信号检测理论第44-48页
     ·锁相放大技术第44-47页
     ·噪声抑制方法第47-48页
   ·信号检测及处理电路设计第48-55页
     ·前置放大电路第49-50页
     ·窄带滤波电路第50-51页
     ·相关器电路第51-53页
     ·参考信号通路第53-55页
   ·电路仿真结果第55-57页
   ·本章小结第57-58页
第5章 实验系统特性及数据分析第58-64页
   ·实验系统第58-60页
     ·引言第58页
     ·实验步骤第58-59页
     ·实验系统性能分析第59-60页
   ·实验数据分析及曲线拟合第60-63页
     ·实验数据分析第60-63页
     ·曲线拟合第63页
   ·本章小结第63-64页
结论第64-66页
参考文献第66-70页
附录1第70-71页
攻读学位期间发表的学术论文第71-73页
致谢第73页

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