第一章 引言 | 第9-17页 |
1.1 课题背景 | 第9页 |
1.2 微细尺度流体温度场测量的分类 | 第9-10页 |
1.3 流场热参数光学测试技术综述 | 第10-12页 |
1.4 激光云纹技术的发展 | 第12-15页 |
1.5 莫尔偏折法用于微细尺度对流换热温度场测量的可行性分析 | 第15-16页 |
1.6 课题的研究意义及内容 | 第16-17页 |
1.6.1 课题的研究意义 | 第16页 |
1.6.2 课题的研究内容 | 第16-17页 |
第二章 莫尔偏折法测量流体温度场的基本原理 | 第17-34页 |
2.1 偏折法测温原理概述 | 第17-21页 |
2.1.1 格拉斯通-戴尔(Gladstone-Dale)公式 | 第17-18页 |
2.1.2 非均匀介质中光线的传播 | 第18页 |
2.1.3 流体温度场测量中光束偏折角大小的分析 | 第18-21页 |
2.2 莫尔偏折法测温的基本原理 | 第21-29页 |
2.2.1 莫尔偏折法测温的几何光学解释 | 第21-25页 |
2.2.2 莫尔偏折法测温的物理光学解释 | 第25-29页 |
2.3 莫尔偏折法测温的灵敏度分析 | 第29-32页 |
2.3.1 角分辨率分析 | 第29-31页 |
2.3.2 光学参数的选取 | 第31-32页 |
2.4 小结 | 第32-34页 |
第三章 莫尔偏折法中的图像处理技术 | 第34-58页 |
3.1 傅立叶变换求取莫尔条纹相位的基本原理 | 第34-36页 |
3.2 相位绝对值的恢复(Unwrapping) | 第36-39页 |
3.3 傅立叶变换求取相位的数值模拟 | 第39-46页 |
3.4 数据抽样空间区域对傅立叶变换的影响 | 第46-51页 |
3.4.1 数据抽样空间区域影响的理论分析 | 第46-47页 |
3.4.2 数据抽样空间区域影响的数值模拟 | 第47-51页 |
3.5 傅立叶变换求取莫尔条纹相位对噪声抑制的数值模拟 | 第51-52页 |
3.6 傅立叶变换对测量系统参数的要求 | 第52-55页 |
3.7 抽样频率对傅立叶变换的影响 | 第55-56页 |
3.8 小结 | 第56-58页 |
第四章 CFI在微细尺度对流换热温度场测量中的应用 | 第58-76页 |
4.1 CFI 的基本思想 | 第58-60页 |
4.2 竖直加热细丝自然对流的数值模拟 | 第60-70页 |
4.2.1 数学描述及方程的无量纲化 | 第60-62页 |
4.2.2 竖直加热细丝层流自然对流的相似性解 | 第62-66页 |
4.2.3 竖直加热细丝自然对流计算实例 | 第66-70页 |
4.2.4 对数值模拟的一些说明 | 第70页 |
4.3 莫尔偏折法测量竖直加热细丝自然对流温度场的CFI分析 | 第70-75页 |
4.4 小结 | 第75-76页 |
第五章 莫尔偏折法测量竖直加热细丝温度场的实验验证 | 第76-96页 |
5.1 莫尔偏折法的实验系统及实验步骤 | 第76-80页 |
5.1.1 实验系统 | 第76-79页 |
5.1.2 实验步骤 | 第79-80页 |
5.2 莫尔条纹图像的相位求取 | 第80-83页 |
5.3 光学参数对莫尔条纹影响的实验研究 | 第83-85页 |
5.3.1 两光栅之间的间距对条纹对比度的影响 | 第83-84页 |
5.3.2 两光栅之间的间距对莫尔条纹间距的影响 | 第84-85页 |
5.3.3 两光栅之间夹角对莫尔条纹间距的影响 | 第85页 |
5.4 莫尔偏折法测量竖直加热细丝对流换热温度场的实验验证 | 第85-92页 |
5.4.1 实验参数的选择 | 第85-86页 |
5.4.2 莫尔图案的空间尺寸标定 | 第86-87页 |
5.4.3 莫尔条纹图像采集及数据处理 | 第87-92页 |
5.5 莫尔偏折法测量结果与数值模拟结果的比较及分析 | 第92-95页 |
5.6 小结 | 第95-96页 |
第六章 结论 | 第96-98页 |
参考文献 | 第98-101页 |
致 谢、声明 | 第101-102页 |
附录A 相似性方程组的推导 | 第102-105页 |
附录B 相似性方法求解竖直加热细丝自然对流的源程序 | 第105-116页 |
附录C 傅立叶变换方法求取莫尔条纹相位的源程序 | 第116-123页 |
个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第123页 |