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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

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