中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-7页 |
主要符号表 | 第11-12页 |
1 绪论 | 第12-30页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第12-14页 |
1.2 国内外研究现状 | 第14-23页 |
1.2.1 微波加热建模理论研究现状 | 第14-17页 |
1.2.2 抛物线型PDE模型降维理论研究现状 | 第17-20页 |
1.2.3 受约束系统控制方法的研究现状 | 第20-23页 |
1.3 主要研究思路、组织结构及创新点 | 第23-30页 |
1.3.1 研究思路与技术路线 | 第23-25页 |
1.3.2 论文组织结构 | 第25-27页 |
1.3.3 论文的创新点 | 第27-30页 |
2 微波加热过程的热-电磁耦合机理及建模 | 第30-48页 |
2.1 微波加热过程的热传递模型 | 第31-32页 |
2.2 微波加热过程的耗散功率建模 | 第32-36页 |
2.2.1 基于TEM波耗散功率的建模 | 第33-35页 |
2.2.2 基于TE10波耗散功率的建模 | 第35-36页 |
2.3 仿真分析及验证 | 第36-46页 |
2.3.1 基于TEM波微波加热近似模型的验证 | 第36-42页 |
2.3.2 基于TE10波微波加热近似模型的验证 | 第42-46页 |
2.4 本章小结 | 第46-48页 |
3 基于改进型谱方法的有限维微波加热ODE温度模型 | 第48-78页 |
3.1 微波加热PDE温度模型的降维 | 第49-67页 |
3.1.1 微波加热一维空间PDE温度模型的降维 | 第49-55页 |
3.1.2 微波加热三维空间PDE温度模型的降维 | 第55-63页 |
3.1.3 仿真分析及验证 | 第63-67页 |
3.2 面向德拜媒质的有限维热-电磁耦合模型 | 第67-77页 |
3.2.1 有限维热传与时变电磁模型的耦合机理及数值计算 | 第67-72页 |
3.2.2 仿真分析及验证 | 第72-77页 |
3.3 本章小结 | 第77-78页 |
4 输入受限的滚动时域鲁棒温度谱跟踪控制 | 第78-108页 |
4.1 问题描述 | 第79-80页 |
4.2 滚动时域H∞温度谱跟踪控制 | 第80-90页 |
4.2.1 面向非德拜媒质的温度谱跟踪误差模型 | 第80-81页 |
4.2.2 滚动时域H∞温度谱跟踪控制 | 第81-86页 |
4.2.3 仿真实例 | 第86-90页 |
4.3 改进型滚动时域H∞温度谱跟踪控制 | 第90-99页 |
4.3.1 面向德拜媒质的温度谱跟踪误差模型 | 第90-91页 |
4.3.2 改进型滚动时域H∞温度谱跟踪控制 | 第91-95页 |
4.3.3 仿真实例 | 第95-99页 |
4.4 滚动时域H∞保性能温度谱跟踪控制 | 第99-107页 |
4.4.1 滚动时域H∞保性能温度谱跟踪控制 | 第100-103页 |
4.4.2 仿真实例 | 第103-107页 |
4.5 本章小结 | 第107-108页 |
5 输入受限的滚动时域鲁棒温度跟踪控制 | 第108-132页 |
5.1 问题描述 | 第108-109页 |
5.2 滚动时域H∞温度跟踪控制 | 第109-116页 |
5.2.1 面向非德拜媒质的离散误差增广系统构造 | 第109-110页 |
5.2.2 滚动时域受限H∞温度跟踪控制器设计 | 第110-114页 |
5.2.3 仿真实例 | 第114-116页 |
5.3 改进型滚动时域H∞温度跟踪控制 | 第116-123页 |
5.3.1 面向德拜媒质的离散误差增广系统构造 | 第116-117页 |
5.3.2 改进型滚动时域受限H∞温度跟踪控制器设计 | 第117-121页 |
5.3.3 仿真实例 | 第121-123页 |
5.4 滚动时域H∞保性能温度跟踪控制 | 第123-130页 |
5.4.1 滚动时域受限H∞保性能温度跟踪控制器设计 | 第123-127页 |
5.4.2 仿真实例 | 第127-130页 |
5.5 本章小结 | 第130-132页 |
6 总结与展望 | 第132-136页 |
6.1 主要工作与贡献 | 第132-133页 |
6.2 下一步的研究工作 | 第133-136页 |
致谢 | 第136-138页 |
参考文献 | 第138-152页 |
附录 | 第152-153页 |
A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第152-153页 |
B. 作者在攻读学位期间参与科研项目及获奖情况 | 第153页 |