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基于声学测温的温度场重建算法研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-8页
1 绪论第13-21页
    1.1 研究背景及意义第13-15页
        1.1.1 研究背景第13-14页
        1.1.2 研究意义第14-15页
    1.2 温度测量技术概述第15-16页
    1.3 声学测温技术发展历史及研究现状第16-19页
        1.3.1 声学测温技术发展历史第16-17页
        1.3.2 国外研究现状第17-18页
        1.3.3 国内研究现状第18-19页
    1.4 课题来源与主要研究内容第19-21页
        1.4.1 课题来源第19页
        1.4.2 研究内容及其章节安排第19-21页
2 声学测温及温度场重建理论研究第21-31页
    2.1 引言第21页
    2.2 声学测温原理第21-23页
        2.2.1 波动方程第21-22页
        2.2.2 声学测温方程第22-23页
    2.3 单路径声学温度测量第23-26页
        2.3.1 单路径平均温度测量第23-24页
        2.3.2 单路径一维温度分布测量第24-26页
    2.4 声学温度场重建原理及其关键影响因素第26-29页
        2.4.1 声学温度场重建原理第26-27页
        2.4.2 声学温度场重建关键影响因素第27-29页
    2.5 本章小结第29-31页
3 基于最小二乘温度场重建算法及其改进算法第31-49页
    3.1 引言第31-32页
    3.2 基于最小二乘温度场重建算法第32-34页
        3.2.1 最小二乘法理论基础第32页
        3.2.2 基于最小二乘的温度场重建算法原理第32-34页
    3.3 基于最小二乘和MULTIQUADRIC插值的温度场重建算法第34-37页
        3.3.1 径向基函数理论及Multiquadric插值模型第35-36页
        3.3.2 基于最小二乘和Multiquadric插值的温度场重建算法第36-37页
    3.4 仿真验证及结果分析第37-47页
        3.4.1 参数设置及评价指标第38-40页
        3.4.2 仿真结果及分析第40-47页
    3.5 本章小结第47-49页
4 基于径向基拟合和奇异值分解的温度场重建研究第49-73页
    4.1 引言第49-50页
    4.2 基于径向基拟合和奇异值分解的温度场重建算法第50-53页
        4.2.1 基于径向基函数的温度场重建反演模型第50-51页
        4.2.2 温度场重建反演模型求解第51-53页
    4.3 基于径向基拟合和奇异值分解的温度场重建仿真研究第53-60页
        4.3.1 声波换能器布局方式及有效声波路径选择第53-54页
        4.3.2 待测区域区块划分第54-55页
        4.3.3 参数设置及评价指标第55-56页
        4.3.4 仿真结果及分析第56-60页
    4.4 基于分体式声波换能器的温度场重建实测验证第60-71页
        4.4.1 分体式声波换能器及其布局分析第60-61页
        4.4.2 基于回波包络上升沿拟合的声波飞行时间测量第61-66页
        4.4.3 实验环境搭建第66-68页
        4.4.4 温度场重建结果及分析第68-71页
    4.5 本章小结第71-73页
5 特殊圆形待测区域声学温度场重建研究第73-89页
    5.1 引言第73页
    5.2 圆形待测区域温度场重建困难性分析第73-74页
    5.3 最小二乘圆区域重建法第74-76页
        5.3.1 声波换能器布局及有效声波路径选择第75-76页
        5.3.2 待测区域区块划分第76页
    5.4 径向基圆区域重建法第76-78页
        5.4.1 声波换能器布局及有效声波路径选择第76-77页
        5.4.2 待测区域区块划分第77-78页
    5.5 仿真验证及结果分析第78-87页
        5.5.1 参数设置及评价指标第78-79页
        5.5.2 仿真结果及分析第79-87页
    5.6 本章小结第87-89页
6 三维空间声学温度场重建研究第89-113页
    6.1 引言第89-90页
    6.2 基于径向基拟合和奇异值分解的三维温度场重建算法第90-91页
        6.2.1 三维温度场重建反演模型第90-91页
        6.2.2 温度场重建反演模型求解第91页
    6.3 立方体三维温度场重建研究第91-94页
        6.3.1 声波换能器布局第91-92页
        6.3.2 有效声波传播路径选择第92-93页
        6.3.3 待测区域区块划分第93-94页
    6.4 圆柱体三维温度场重建研究第94-96页
        6.4.1 声波换能器布局第94页
        6.4.2 有效声波传播路径选择第94-95页
        6.4.3 待测区域区块划分第95-96页
    6.5 仿真验证及结果分析第96-112页
        6.5.1 参数设置及评价指标第96-97页
        6.5.2 立方体三维温度场重建仿真结果与分析第97-104页
        6.5.3 圆柱体三维温度场重建仿真结果与分析第104-112页
    6.6 本章小结第112-113页
7 总结与展望第113-117页
    7.1 主要工作与贡献第113-115页
    7.2 创新点第115页
    7.3 未来的研究工作第115-117页
致谢第117-119页
参考文献第119-129页
附录第129页
    A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录第129页
    B. 作者在攻读博士学位期间参加的科研项目第129页
    C. 作者在攻读博士学位期间获得的部分荣誉第129页

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