基于电阻断层成像技术的立木探伤检测系统
摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 理论基础及国内外研究现状 | 第11-16页 |
1.2.1 木材无损检测技术 | 第11-12页 |
1.2.2 木材电学特性简介 | 第12-13页 |
1.2.3 国内外研究进展 | 第13-16页 |
1.3 研究目的及内容 | 第16-18页 |
第2章 电阻断层成像正向求解研究 | 第18-32页 |
2.1 目标场域的数学模型 | 第18-19页 |
2.2 电阻断层成像边界电位有限元法求解 | 第19-25页 |
2.2.1 等价变分问题 | 第20-21页 |
2.2.2 有限元离散 | 第21-23页 |
2.2.3 有限元剖分模型和正问题计算 | 第23-25页 |
2.3 场域内电导率的分布与场域边界电位的关系 | 第25-31页 |
2.3.1 目标场域内出现电导率增大 | 第26-28页 |
2.3.2 目标场域内电导率变化区域扩大 | 第28-29页 |
2.3.3 目标场域内不同位置电导率改变 | 第29-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 图像重建算法研究 | 第32-48页 |
3.1 图像重建算法简介 | 第32-33页 |
3.2 线性反投影图像重建算法研究 | 第33-44页 |
3.2.1 线性反投影法的数学描述 | 第33-37页 |
3.2.2 等位线反投影法 | 第37-41页 |
3.2.3 图像重建算法的优化 | 第41-44页 |
3.3 等位线反投影算法性能研究 | 第44-47页 |
3.3.1 场域中单个目标情况 | 第44-46页 |
3.3.2 目标场域中存在多个目标 | 第46-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-48页 |
第4章 电阻断层成像系统的设计 | 第48-60页 |
4.1 信号采集部分设计 | 第48-56页 |
4.1.1 激励源模块设计 | 第48-51页 |
4.1.2 数据采集模块设计 | 第51-53页 |
4.1.3 信号选通模块设计 | 第53-54页 |
4.1.4 主控模块及外围通讯和存储模块 | 第54-55页 |
4.1.5 下位机软件设计 | 第55-56页 |
4.2 上位机软件设计 | 第56-59页 |
4.2.1 参数设置与有限元剖分模块 | 第57-58页 |
4.2.2 串口通信模块 | 第58页 |
4.2.3 成像与输出模块 | 第58-59页 |
4.3 本章小结 | 第59-60页 |
第5章 电阻断层成像系统的应用 | 第60-66页 |
5.1 实验设备与实验步骤 | 第60-62页 |
5.1.1 实验设备 | 第60-61页 |
5.1.2 实验步骤 | 第61-62页 |
5.2 实验结果与分析 | 第62-64页 |
5.2.1 实验结果 | 第62-63页 |
5.2.2 实验结果分析 | 第63-64页 |
5.3 本章小结 | 第64-66页 |
结论 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第72-74页 |
致谢 | 第74页 |