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微波加热过程有限维热—电磁耦合建模及鲁棒温度控制

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

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