激光粒度测试算法研究
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
1 绪论 | 第9-14页 |
·颗粒测量的重要意义 | 第9页 |
·颗粒测量方法简介 | 第9-12页 |
·本文的主要内容 | 第12-14页 |
2 光散射法测量颗粒粒度分布的原理 | 第14-22页 |
·颗粒的光散射理论 | 第14-17页 |
·瑞利散射 | 第14-15页 |
·米氏散射理论 | 第15-16页 |
·夫朗和费衍射理论 | 第16-17页 |
·颗粒的粒度及其分布 | 第17-18页 |
·颗粒的粒度 | 第17页 |
·粒径分布 | 第17-18页 |
·激光粒度仪的工作原理 | 第18-20页 |
·仪器的基本结构和工作原理 | 第19-20页 |
·在激光粒度仪中使用全米氏理论的必要性 | 第20页 |
·本章小结 | 第20-22页 |
3 基于米氏散射理论的数学模型 | 第22-33页 |
·米氏散射理论的数值计算 | 第22-26页 |
·Mie散射系数及散射角函数的计算 | 第22-24页 |
·单一颗粒在环形探测器上的能量计算 | 第24-25页 |
·颗粒群在环形探测器上的能量计算 | 第25-26页 |
·光能系数矩阵的计算 | 第26页 |
·颗粒的散射光能分布软件仿真 | 第26-31页 |
·单个颗粒的散射光强分布 | 第27-29页 |
·单个颗粒在探测器上的散射光能分布 | 第29-31页 |
·本章小结 | 第31-33页 |
4 粒度测试反演算法研究 | 第33-45页 |
·激光粒度测试的反演算法的模拟方案设计 | 第33-34页 |
·非独立模式反演算法 | 第34-36页 |
·颗粒满足某一函数分布的单峰分布 | 第34-35页 |
·颗粒满足某一函数分布的多峰分布 | 第35-36页 |
·独立模式反演算法 | 第36-38页 |
·矩阵法 | 第37-38页 |
·迭代法 | 第38页 |
·反演算法的改进 | 第38-44页 |
·非独立反演算法的改进 | 第39-41页 |
·独立反演算法的改进 | 第41-43页 |
·算法验证 | 第43-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
5 激光粒度测试系统软件编制 | 第45-60页 |
·软件开发的阶段划分 | 第45-46页 |
·软件的开发环境和工具 | 第46页 |
·软件的结构设计和实现 | 第46-59页 |
·设定模块 | 第47-48页 |
·控制模块 | 第48-50页 |
·数据采集模块 | 第50-52页 |
·计算模块 | 第52-56页 |
·显示模块 | 第56-57页 |
·打印报表 | 第57-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
6 粒度测试的实验结果分析 | 第60-67页 |
·实验装置 | 第60-61页 |
·实验结果 | 第61-63页 |
·实验结果分析 | 第63-66页 |
·硬件系统误差 | 第63-64页 |
·算法误差 | 第64-65页 |
·误差处理 | 第65-66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
7 结论 | 第67-69页 |
·结论 | 第67页 |
·展望 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-76页 |
附录 | 第76-79页 |