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基于径向基函数的超声波测温温度场重建方法研究与系统设计

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
1 绪论第9-17页
    1.1 研究背景第9-10页
    1.2 国内外研究现第10-15页
        1.2.1 国外研究现状第10-13页
        1.2.2 国内研究现状第13-15页
    1.3 论文研究内容第15-16页
    1.4 论文组织结构第16-17页
2 超声波测温理论与温度场重建原理第17-25页
    2.1 引言第17页
    2.2 温度测量方法第17-20页
        2.2.1 接触式测温方法第18-19页
        2.2.2 非接触式测温方法第19-20页
    2.3 超声波测温温度场重建第20-23页
        2.3.1 声学测温基本理论第21-22页
        2.3.2 超声波测温温度场重建原理第22-23页
    2.4 超声波测温温度场重建影响因素第23-24页
        2.4.1 气体介质影响第23页
        2.4.2 数据测量影响第23-24页
        2.4.3 重建算法影响第24页
    2.5 本章小结第24-25页
3 超声波测温温度场重建模型第25-34页
    3.1 引言第25页
    3.2 二维探测温度场第25-26页
        3.2.1 二维探测平面温度分布第25-26页
        3.2.2 超声波发生接收传感器第26页
        3.2.3 超声波传播路径第26页
        3.2.4 超声波渡越时间第26页
    3.3 基于最小二乘法的温度场重建模型第26-28页
        3.3.1 基于最小二乘法的测温模型第26-27页
        3.3.2 基于三次插值的温度场重建第27-28页
        3.3.3 最小二乘法温度场重建模型分析第28页
    3.4 基于径向基函数的温度场重建模型第28-33页
        3.4.1 径向基函数第28-30页
        3.4.2 径向基函数中心点坐标分布第30-31页
        3.4.3 基于径向基函数的温度场重建模型第31-33页
    3.5 本章小结第33-34页
4 超声波测温温度场重建仿真评估第34-48页
    4.1 引言第34页
    4.2 超声波测温待测温度场第34-37页
        4.2.1 温度场分布第34-35页
        4.2.2 探测平面子区域与超声波传播路径第35-37页
        4.2.3 超声波传播渡越时间第37页
    4.3 超声波测温温度场重建仿真实验第37-43页
        4.3.1 二维探测平面子区域划分方式第37-38页
        4.3.2 双峰偏置温度场重建实验第38-40页
        4.3.3 三峰偏置温度场重建实验第40-43页
    4.4 超声波测温温度场重建模型评估第43-47页
        4.4.1 评估方案第43-44页
        4.4.2 实验结果第44-46页
        4.4.3 结果分析第46-47页
    4.5 本章小结第47-48页
5 超声波测温温度场重建系统第48-63页
    5.1 引言第48页
    5.2 超声波测温温度场重建系统运行流程第48页
    5.3 超声波测温温度场重建系统实现第48-61页
        5.3.1 系统主体模块第48-49页
        5.3.2 系统选项模块第49-51页
        5.3.3 模拟温度场模块第51-53页
        5.3.4 子区域划分模块第53-54页
        5.3.5 温度场重建模块第54-58页
        5.3.6 重建结果分析模块第58-61页
    5.4 本章小结第61-63页
6 论文总结第63-65页
致谢第65-66页
参考文献第66-70页
附录第70页
    A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录第70页

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