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测量微细尺度流体温度场的傅立叶变换莫尔偏折法

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

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