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低成本太阳能聚集表面光谱辐射特性数值模拟与实验研究

摘要第1-4页
Abstract第4-8页
第1章 绪论第8-17页
   ·课题来源和背景第8页
   ·研究的目的和意义第8-10页
   ·国内外的研究进展及现状第10-16页
     ·国内外太阳能反光材料研究状况第10-11页
     ·表面的光谱辐射研究进展及现状第11-13页
     ·随机表面的理论模拟研究现状第13-14页
     ·实验测量研究现状第14-16页
   ·本论文的主要研究内容第16-17页
第2章 BRDF 及实验测量方法第17-29页
   ·双向反射分布函数(BRDF)的定义第17-20页
     ·双向反射分布函数(BRDF) 的内涵第18-19页
     ·双向反射分布函数( BRDF) 的外延第19-20页
   ·BRDF 试验测量方法简介第20-21页
     ·绝对测量第20页
     ·相对测量第20-21页
     ·比对测试法第21页
     ·单一参考标准测试法第21页
   ·多光谱BRDF 实验测量系统简介第21-26页
   ·误差的理论分析第26-28页
   ·本章小结第28-29页
第3章 粗糙面散射的基本理论第29-38页
   ·随机粗糙表面统计描述第29-33页
     ·高度分布函数(HDF)第29-30页
     ·自相关函数(ACF)第30-31页
     ·斜率分布函数(SDF)第31-32页
     ·功率谱密度(PSD)第32页
     ·随机粗糙表面模型第32-33页
   ·Monte Carlo 模型描述第33-37页
     ·模型的建立第33-36页
     ·去偏振的考虑第36-37页
   ·本章小结第37-38页
第4章 太阳能聚集材料表面BRDF 实验测量第38-60页
   ·试验样品来源第38-39页
   ·哈尔滨气象资料第39-41页
   ·不同磨损程度反光膜在λ=0.6328μm 和λ=3.39μm 波段下实验研究第41-51页
     ·λ=0.6328μm 未磨损反光膜30°、45°、600 入射第41-42页
     ·λ=0.6328μm 20 天磨损膜30°、45°、600 入射情况第42-43页
     ·λ=0.6328μm 40 天磨损膜30°、45°、600 入射情况第43-45页
     ·λ=0.6328μm 未磨损膜、20 天膜、40 天膜对比分析第45-47页
     ·λ=3.39μm 未磨损反光膜30°、45°、600 入射第47-48页
     ·λ=3.39μm 20 天磨损膜30°、45°、600 入射第48-49页
     ·λ=3.39μm 40 天磨损膜30°、45°、600 入射第49-50页
     ·λ=3.39μm 未磨损膜、20 天膜、40 天膜对比分析第50-51页
   ·不同磨损程度反光镜在λ=0.6328μm 和λ=3.39μm 波段下实验研究第51-59页
     ·λ=0.6328μm 未磨损镜面30°、45°、600 入射第51-52页
     ·λ=0.6328μm 20 天磨损镜面30°、45°、600 入射第52-53页
     ·λ=0.6328μm 40 天磨损镜面30°、45°、600 入射第53-54页
     ·λ=0.6328μm 未磨损镜面、20 天镜面、40 天镜面对比分析第54页
     ·λ=3.39μm 未磨损反光镜面30°、45°、600 入射第54-55页
     ·λ=3.39μm 20 天磨损镜面30°、45°、600 入射第55-56页
     ·λ=3.39μm 40 天磨损镜面30°、45°、600 入射第56-57页
     ·λ=3.39μm 未磨损镜面、20 天镜面、40 天镜面对比分析第57-59页
   ·本章小结第59-60页
第5章 太阳能聚集表面散射特性数值模拟第60-68页
   ·材料磨损后表面形貌特征第60-61页
   ·随机粗糙表面模型第61-63页
   ·太阳能聚集表面双向反射特性模拟第63-67页
     ·20 天磨损镜面数值模拟分析第64-65页
     ·40 天磨损镜面数值模拟分析第65-67页
   ·本章小节第67-68页
结论第68-70页
参考文献第70-74页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第74-76页
致谢第76页

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