首页--工业技术论文--自动化技术、计算机技术论文--计算技术、计算机技术论文--计算机的应用论文--信息处理(信息加工)论文--模式识别与装置论文

基于超声检测的二维温度场重建算法研究

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
1 绪论第8-22页
    1.1 课题背景与意义第8页
    1.2 温度场检测方法与现状第8-13页
        1.2.1 接触式温度场测量第9-11页
        1.2.2 非接触式温度场测量第11-13页
    1.3 声学法测温简介第13-20页
        1.3.1 声学法测温关键技术第14页
        1.3.2 声学法测温的发展及现状第14-20页
        1.3.3 声学测温技术的优缺点第20页
    1.4 本文的主要工作第20-21页
    1.5 本章小结第21-22页
2 声学法温度场重建技术第22-35页
    2.1 声学温度场测量原理第22-23页
    2.2 典型的温度场重建算法第23-32页
        2.2.1 最小二乘法温度场重建第24-27页
        2.2.2 高斯函数与正则化方法温度场重建第27-29页
        2.2.3 滤波反投影温度场重建第29-30页
        2.2.4 指数SVD温度场重建算法第30-32页
    2.3 温度场重建质量的评价指标第32页
    2.4 声学法温度场重建中影响重建精度的因素分析第32-34页
    2.5 本章小结第34-35页
3 基于高斯径向基函数的子区域优化温度场重建算法第35-47页
    3.1 温度场重建算法正问题函数模型创建第35-36页
    3.2 温度场重建算法反问题求解第36-39页
    3.3 温度场重建仿真研究第39-45页
    3.4 本章小结第45-47页
4 基于高斯径向基温度场重建算法的测温策略研究第47-59页
    4.1 超声换能器数目对重建结果的影响第50-52页
    4.2 超声换能器位置布局研究第52-54页
    4.3 子区域划分方式对重建结果的影响第54-57页
    4.4 形状参数的选取对重建结果的影响第57-58页
    4.5 本章小结第58-59页
5 结论第59-61页
    5.1 总结第59页
    5.2 展望第59-61页
致谢第61-62页
参考文献第62-67页
附录第67页
    A 作者在攻读硕士学位期间发表的论文及专利第67页
    B 作者在攻读硕士学位期间参与的科研项目第67页
    C 作者在攻读硕士学位期间获得的荣誉第67页

论文共67页,点击 下载论文
上一篇:齿轮传动伺服系统非线性摩擦补偿控制研究
下一篇:基于配准技术的非合作卫星遥感图像精确定位