三维温度场声学重建仿真平台设计及重建研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-13页 |
1.1 课题研究的背景和意义 | 第9-10页 |
1.2 声学测温技术国内外发展现状 | 第10-11页 |
1.3 课题的主要任务及内容 | 第11-12页 |
1.4 论文章节安排 | 第12-13页 |
第2章 声学法温度场重建原理 | 第13-19页 |
2.1 声学法测温的基本原理 | 第13页 |
2.2 声学法温度场重建原理 | 第13-14页 |
2.3 影响温度场重建的因素 | 第14-15页 |
2.4 声学法温度场重建算法研究 | 第15-17页 |
2.4.1 最小二乘法 | 第15-16页 |
2.4.2 径向基函数与奇异值分解法 | 第16-17页 |
2.5 温度场重建质量评价指标 | 第17-18页 |
2.6 本章小结 | 第18-19页 |
第3章 圆柱体区域仿真平台设计及重建研究 | 第19-36页 |
3.1 圆柱体最小二乘法求解模型构建 | 第19-23页 |
3.1.1 重建系数矩阵求解步骤 | 第20-21页 |
3.1.2 交点坐标的求解方法 | 第21页 |
3.1.3 系数矩阵求解的注意事项 | 第21-23页 |
3.2 圆柱体区域温度场重建仿真平台设计 | 第23-30页 |
3.3 重建算法对温度场重建精度的影响 | 第30-35页 |
3.3.1 单峰对称模型的温度场重建 | 第30-33页 |
3.3.2 双峰对称模型的温度场重建 | 第33-34页 |
3.3.3 重建结果分析 | 第34-35页 |
3.4 本章小结 | 第35-36页 |
第4章 考虑声线弯曲的仿真平台设计及重建研究 | 第36-54页 |
4.1 考虑声线弯曲的温度场重建仿真平台设计 | 第36-42页 |
4.2 考虑声线弯曲对温度场重建的影响 | 第42-53页 |
4.2.1 温度场模型的选择 | 第42-43页 |
4.2.2 无噪声条件下的温度场重建 | 第43-47页 |
4.2.3 有噪声条件下的温度场重建 | 第47-52页 |
4.2.4 重建结果分析 | 第52-53页 |
4.3 本章小结 | 第53-54页 |
第5章 立方体区域仿真平台设计及重建研究 | 第54-70页 |
5.1 立方体区域温度场重建仿真平台设计 | 第54-59页 |
5.2 有效声波路径的选择对温度场重建的影响 | 第59-69页 |
5.2.1 双峰对称模型的温度场重建 | 第61-65页 |
5.2.2 单峰遍历模型的温度场重建 | 第65-68页 |
5.2.3 重建结果分析 | 第68-69页 |
5.3 本章小结 | 第69-70页 |
第6章 结论 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-74页 |
在学研究成果 | 第74-75页 |
致谢 | 第75页 |