摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-20页 |
1.1 两相流参数检测概述 | 第12页 |
1.2 过程层析成像技术 | 第12-13页 |
1.3 电容层析成像技术 | 第13-18页 |
1.3.1 ECT系统组成及工作原理 | 第13-14页 |
1.3.2 ECT图像重建算法的发展概述 | 第14-16页 |
1.3.3 ECT技术的发展现状 | 第16-17页 |
1.3.4 ECT技术面临的挑战 | 第17-18页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第18-20页 |
第2章 ECT图像重建的不适定性分析 | 第20-30页 |
2.1 ECT图像重建的机理分析 | 第20-22页 |
2.1.1 ECT正问题 | 第20-21页 |
2.1.2 ECT反问题 | 第21-22页 |
2.2 ECT图像重建的数据归一化 | 第22-24页 |
2.2.1 电容归一化 | 第22-23页 |
2.2.2 灵敏度矩阵归一化 | 第23-24页 |
2.2.3 灰度值归一化 | 第24页 |
2.3 ECT图像重建反问题的不适定性分析 | 第24-29页 |
2.3.1 不适定问题 | 第24-25页 |
2.3.2 ECT反问题的不适定性分析 | 第25-27页 |
2.3.3 图像重建算法 | 第27-29页 |
2.4 小结 | 第29-30页 |
第3章 ECT图像重建算法的研究 | 第30-44页 |
3.1 Landweber算法的改进 | 第30-34页 |
3.1.1 Landweber算法的局限性 | 第30-32页 |
3.1.2 迭代过程的优化 | 第32-33页 |
3.1.3 单步Landweber算法 | 第33-34页 |
3.2 Tikhonov迭代法中正则化参数的选取 | 第34-39页 |
3.2.1 L-曲线法 | 第35-36页 |
3.2.2 最大奇异值法 | 第36-39页 |
3.3 非线性算法 | 第39页 |
3.4 不同算法的成像仿真实验分析 | 第39-43页 |
3.4.1 单步Landweber算法仿真实验 | 第39-41页 |
3.4.2 迭代Tikhonov算法的仿真实验 | 第41-43页 |
3.5 小结 | 第43-44页 |
第4章 不同介电常数介质的成像方法研究 | 第44-58页 |
4.1 高介电常数介质的成像方法研究 | 第44-51页 |
4.1.1 高介电常数介质的成像畸变 | 第44-46页 |
4.1.2 高介电常数对灵敏场分布的影响 | 第46-48页 |
4.1.3 高介电常数介质的成像方法研究 | 第48-51页 |
4.2 未知介电常数介质的成像方法研究 | 第51-55页 |
4.2.1 仿真校验法 | 第51-53页 |
4.2.2 实物标定法 | 第53-55页 |
4.3 实际应用中灵敏度矩阵的构建方法 | 第55-56页 |
4.4 小结 | 第56-58页 |
第5章 基于LabVIEW平台的ECT系统设计 | 第58-70页 |
5.1 电容传感器 | 第59-60页 |
5.2 数据测量及采集控制单元 | 第60-64页 |
5.2.1 电容测量模块 | 第61-64页 |
5.2.2 I/O控制及数据采集模块 | 第64页 |
5.3 基于LabVIEW的ECT系统软件设计 | 第64-68页 |
5.3.1 数据采集程序 | 第66-67页 |
5.3.2 实时成像程序 | 第67页 |
5.3.3 历史数据记录读取程序 | 第67-68页 |
5.4 小结 | 第68-70页 |
第6章 基于ECT系统的算法测试与应用研究 | 第70-82页 |
6.1 常见算法的比较实验 | 第70-72页 |
6.2 改进算法的验证实验 | 第72-74页 |
6.2.1 单步Landweber法成像实验 | 第72-73页 |
6.2.2 迭代Tikhonov法成像实验 | 第73-74页 |
6.3 不同介质的成像实验 | 第74-75页 |
6.3.1 高介电常数介质的成像实验 | 第74-75页 |
6.3.2 未知介电常数的成像实验 | 第75页 |
6.4 基于ECT技术的易燃易爆液体安全性检测方法的探究 | 第75-82页 |
6.4.1 可行性分析及设计思路 | 第75-77页 |
6.4.2 实验数据分析 | 第77-80页 |
6.4.3 实验结论 | 第80-82页 |
第7章 结论与展望 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |
致谢 | 第88页 |