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光场相机标定及火焰三维温度场重建方法研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-20页
    1.1 课题的背景意义第10页
    1.2 火焰温度测量技术第10-15页
        1.2.1 接触式测温法第11-12页
        1.2.2 非接触式测温法第12-15页
    1.3 基于光场成像技术的火焰温度测量第15-17页
    1.4 火焰温度测量中的相机标定技术第17-18页
        1.4.1 传统相机标定研究现状第17-18页
        1.4.2 光场相机标定研究现状第18页
    1.5 本文主要研究内容第18-20页
第二章 光场成像火焰三维温度场重建模型与算法研究第20-36页
    2.1 火焰辐射光场成像模型第20-22页
        2.1.1 光线方向与位置确定第20-21页
        2.1.2 成像强度计算第21-22页
    2.2 光场成像火焰三维温度场重建算法第22-26页
        2.2.1 最小二乘QR分解算法第22-24页
        2.2.2 Tikhonov正则化算法第24-25页
        2.2.3 Tikhonov-LMBC混合算法第25-26页
    2.3 数值模拟结果与讨论第26-35页
        2.3.1 LSQR算法和Tikhonov正则化算法第26-31页
        2.3.2 Tikhonov-LMBC混合算法第31-35页
    2.4 本章小结第35-36页
第三章 光场相机几何参数标定方法研究第36-49页
    3.1 传统相机标定模型第36-41页
        3.1.1 线性模型第36-39页
        3.1.2 非线性模型第39-41页
    3.2 传统相机标定基本方法第41-43页
        3.2.1 基于主动视觉的传统相机标定方法第41-42页
        3.2.2 传统相机自标定方法第42页
        3.2.3 基于标定物的传统相机标定方法第42-43页
    3.3 光场相机标定原理第43-48页
        3.3.1 标定模型第43-46页
        3.3.2 标定模型求解第46-48页
    3.4 本章小结第48-49页
第四章 光场相机几何参数标定实验研究第49-61页
    4.1 几何参数标定实验研究第49-50页
        4.1.1 实验研究策略第49页
        4.1.2 标定实验装置第49-50页
    4.2 标定实验结果及分析第50-59页
        4.2.1 虚拟像点计算误差第52-54页
        4.2.2 虚拟像点重投影误差第54-55页
        4.2.3 像点重投影误差第55-57页
        4.2.4 光场相机结构参数第57-58页
        4.2.5 光场相机外部参数第58-59页
    4.3 本章小结第59-61页
第五章 光场成像火焰三维温度场重建实验研究第61-75页
    5.1 光场相机成像探测器光谱辐射强度标定第61-65页
        5.1.1 标定原理第61页
        5.1.2 标定装置第61-62页
        5.1.3 标定步骤及结果分析第62-65页
    5.2 乙烯层流扩散火焰三维温度场重建第65-74页
        5.2.1 火焰三维温度场重建步骤第65页
        5.2.2 实验系统及装置第65-66页
        5.2.3 热电偶火焰温度测量第66-67页
        5.2.4 实验结果及分析第67-74页
    5.3 本章小结第74-75页
第六章 总结与展望第75-77页
    6.1 总结第75页
    6.2 展望第75-77页
参考文献第77-83页
作者简介第83-85页
致谢第85页

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