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块茎成像监测系统的激励/测量策略研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
1 引言第11-21页
    1.1 研究的背景和意义第11-12页
    1.2 电学成像的国内外发展状况第12-19页
        1.2.1 国内外发展状况第14-15页
        1.2.2 国内外课题小组的研究成果第15-16页
        1.2.3 电学成像在工业和医学领域的应用第16-18页
        1.2.4 电学成像在农业领域的应用和前景第18-19页
    1.3 本文主要研究内容第19-21页
2 块茎电阻成像系统和数学模型第21-29页
    2.1 土壤多相介质环境第21-23页
    2.2 典型电阻成像系统构成和原理第23-26页
        2.2.1 电阻成像系统的构成第23-24页
        2.2.2 ERT的正问题和反问题第24-25页
        2.2.3 ERT图像重建原理第25-26页
    2.3 块茎ERT系统构成和数学模型第26-29页
3 ERT系统激励/测量模式第29-43页
    3.1 常见的激励和测量模式第29-31页
    3.2 有限元分析原理和COMSOL软件使用第31-37页
    3.3 不同激励测量策略的仿真比较第37-42页
        3.3.1 相邻模式的电场分布和边界电压测量情况第37-39页
        3.3.2 相对模式的电场分布和边界电压测量情况第39-40页
        3.3.3 两种模式的统计比较第40-42页
    3.4 ERT系统激励测量模式的选择第42-43页
4 基于相邻模式的激励/测量仿真研究第43-55页
    4.1 相邻模式下敏感场分布第43-46页
        4.1.1 相邻模式敏感场分布规律第43-44页
        4.1.2 电极尺寸对于敏感场分布的影响第44-46页
    4.2 相邻激励模式下测量的共性规律第46-52页
        4.2.1 单个块茎径向位置改变的测量规律第47-49页
        4.2.2 多个块茎径向位置改变的测量规律第49-52页
        4.2.3 电导率相对变化量对电极测量值的影响第52页
    4.3 本章小结第52-55页
5 电极形状和尺寸的优化第55-73页
    5.1 块茎ERT激励测量测量灵敏度定义第56页
    5.2 电极形状对测量的影响第56-61页
    5.3 方形电极尺寸的测量规律和优化第61-71页
        5.3.1 径向灵敏度仿真第61-65页
        5.3.2 轴向灵敏度仿真第65-68页
        5.3.3 块茎大小变化的灵敏度仿真第68-71页
    5.4 本章小结第71-73页
6 总结与展望第73-75页
参考文献第75-79页
作者简历第79-83页
学位论文数据集第83页

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