Einsatz der Superkontinuum-Absorptionsspektroskopie zur Multiparameter-Bestimmung in der Verbrennungstechnik:
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Format: | Hochschulschrift/Dissertation Buch |
Sprache: | Deutsch |
Veröffentlicht: |
Aachen
Shaker Verlag
2017
|
Schriftenreihe: | Berichte zur Thermodynamik und Verfahrenstechnik
Band 3/2017 |
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Umfang: | viii, 222 Seiten Illustrationen, Diagramme 21 cm x 14.8 cm |
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adam_text | INHALTSVERZEICHNIS
SYMBOLE UND ABKUERZUNGEN III
1. EINLEITUNG UND ZIELSTELLUNG DER ARBEIT 1
2. STAND DER FORSCHUNG UND ANWENDUNGSBEZOGENE GRUNDLAGEN 7
2.1. OPTISCHE MESSVERFAHREN FUER DIE IN SITU MULTIPARAMETER-
VERBRENNUNGSDIAGNOSTIK
............................................................
7
2.2. GRUNDLAGEN DER ABSORPTIONSSPEKTROSKOPIE
..............................
14
2.2.1. GRUNDBEGRIFFE UND LAMBERT-BEER*SCHES GESETZ
............
14
2.2.2. GRUNDLAGEN DER M OLEKUELPHYSIK
....................................
16
2.2.3. RESONATORVERSTAERKTE ABSORPTIONSSPEKTROSKOPIE .... 23
2.3. MODELLBESCHREIBUNG ZUR SIMULATION DER A B SO RB AN Z
...............
28
2.3.1.
LINIENSTAERKE......................................................................
30
2.3.2. LINIENPROFIL UND VERBREITERUNGSMECHANISMEN
............
32
2.4. VERWENDETE SPEKTROSKOPISCHE LINIENLISTEN
..............................
38
2.4.1. HIGH-RESOLUTION TRANSMISSION MOLECULAR ABSORPTION DA-
TABASE (H IT R A N )
.........................................................
38
2.4.2. BARBER-TENNYSON LINIENLISTE (B T 2 )
..............................
39
2.5. ABSORPTIONSSPEKTROSKOPIE UNTER MOTORISCHEN RANDBEDINGUNGEN 41
2.5.1. DIODENLASER-BASIERTE MESSVERFAHREN
..............................
41
2.5.2. FOURIER DOMAIN MODE L O C K IN G
....................................
47
2.6. SUPERKONTINUUM-ABSORPTIONSSPEKTROSKOPIE
..............................
49
2.6.1. SUPERKONTINUUM-LICHT QUELLE
..........................................
49
2.6.2. DETEKTIONSSTRATEGIEN
......................................................
53
2.6.3. DISPERSIONSCHARAKTERISIERUNG
.......................................
59
2.6.4. MULTISPEZIES- UND -PARAMETER-MESSUNGEN
..................
61
2.6.5. RESONATORVERSTAERKTE SPEZIES-MESSUNGEN
.....................
64
3. BESTIMMUNG VON TEMPERATUR- UND HHO-STOFFMENGENANTEIL IN EINEM
VORGEMISCHTEN ID FLACHBRENNER 67
3.1. VERSUCHSAUFBAU AM MCKENNA-BRENNER
....................................
68
3.2. DISPERSIONSEIGENSCHAFTEN DES DISPERSIONSKOMPENSATIONSMODULS 75
3.3. AUSWERTUNGSSTRATEGIE
..................................................................
80
3.4. SIMULTANE BESTIMMUNG VON TEMPERATUR UND STOFFMENGENANTEIL 91
3.4.1. BESTIMMUNG DER REALEN F LAM M ENSTRUKTUR
..................
91
3.4.2. PROFIL DES B
2
O-STOFFMENGENANTEILS
..............................
93
3.4.3. TEMPERATURPROFIL
............................................................
96
4. BREITBANDIGE RESONATORVERSTAERKTE MULTISPEZIES-DETEKTION 103
4.1. EXPERIMENTELLER A U FB A U
...............................................................104
4.1.1. BESTIMMUNG DER SPEKTRALEN AUFLOESUNG...........................107
4.1.2.
PIXEL-WELLENLAENGEN-KORRELATION.......................................109
4.1.3. EINSTELLUNG DES OPTISCHEN
RESONATORS..............................110
4.1.4. UEBERPRUEFUNG DER
SPIEGELREFLEKTIVITAET..............................112
4.2.
AUSWERTUNGSSTRATEGIE.....................................................................
114
4.3. VERIFIKATION DES MESSSYSTEMS
......................................................119
4.4. SIMULTANE BESTIMMUNG VON H
2
O, CO
2
UND C
2
H
2
.....................124
4.5. EINFLUSS DER
BILDMITTELUNGSANZAHL................................................127
4.6. SENSITIVITAETSANALYSE UND
POTENTIALABSCHAETZUNG...........................134
5. MULTIPARAMETER-BESTIMMUNG UNTER MOTORISCHEN RANDBEDINGUNGEN 141
5.1. VERSUCHSAUFBAU AM
EINHUBTRIEBWERK..........................................142
5.2.
AUSWERTUNGSSTRATEGIE.....................................................................
149
5.3. BEWERTUNG DER
AUSWERTEROUTINE...................................................154
5.3.1. GLOBALES RESIDUUM
............................................................155
5.3.2.
PARAMETERABHAENGIGKEIT......................................................157
5.3.3. EXPERIMENTELLE D A T E N
......................................................162
5.4. ERGEBNISSE BEI REINER K OM
PRESSION.............................................170
5.4.1.
TEMPERATURBESTIMMUNG...................................................170
5.4.2. BESTIMMUNG VON STOFFMENGENANTEIL UND DRUCK .... 175
5.5. MULTIPARAMETER-BESTIMMUNG BEI GEFEUERTEM B E TRIE B
...............183
5.5.1. VERGLEICH KOMPRESSION UND VERBRENNUNG........................183
5.5.2. VARIATION DER L U FTZAH
L......................................................186
6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 193
LITERATURVERZEICHNIS 199
A. ANHANG 217
A.L. REALGASEINFLUSS AUF DIE
ABSORBERMOLEKUELANZAHL........................217
A.2. VERBREITERUNGSKOEFFIZIENTEN UND TEMPERATUREXPONENTEN DER
HYBRID-LINIENLISTE
........................................................................218
A.3. POLYNOM ZUR BESCHREIBUNG DER
FASERDISPERSION.......................220
A.4. WEGSTRECKENKORREKTUR IM
MCKENNA-BRENNER.............................221
A.5. PIXEL-WELLENLAENGEN-KORRELATION FUER DIE RCM-MESSUNGEN . . . 222
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