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全场彩虹自标定技术及在线测量探头研究

致谢第4-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-10页
第1章 绪论第14-24页
    1.1 引言第14-16页
        1.1.1 研究背景第14-15页
        1.1.2 雾化液滴测量技术第15-16页
    1.2 彩虹测量技术研究现状第16-21页
        1.2.1 彩虹测量主要理论及其发展第16-18页
        1.2.2 彩虹测量系统的发展第18-19页
        1.2.3 彩虹散射角标定方法研究现状第19-20页
        1.2.4 彩虹测量技术的应用研究现状第20-21页
    1.3 研究目的及意义第21-22页
    1.4 主要研究内容第22页
    1.5 本章小结第22-24页
第2章 基于双波长的全场彩虹高精度自标定方法及应用第24-39页
    2.1 引言第24页
    2.2 双波长高精度自标定方法原理第24-28页
        2.2.1 双波长自标定方法理论第24-26页
        2.2.2 标定介质的选取第26-28页
    2.3 高精度自标定算法流程与模拟验证第28-32页
        2.3.1 自标定方法处理步骤与算法流程第28-29页
        2.3.2 自标定方法准确性模拟第29-32页
    2.4 全场彩虹自标定系统实验研究第32-37页
        2.4.1 实验装置第32-34页
        2.4.2 实验结果与分析第34-35页
        2.4.3 自标定全场彩虹系统的应用第35-37页
    2.5 本章小结第37-39页
第3章 全场彩虹在线测量探头设计第39-62页
    3.1 引言第39-41页
    3.2 彩虹测量系统仪器化设计思路与原理第41-48页
        3.2.1 三透镜彩虹系统第41-44页
        3.2.2 双透镜彩虹系统第44-45页
        3.2.3 双透镜-变焦镜头彩虹系统第45-47页
        3.2.4 双透镜-定焦镜头彩虹系统第47-48页
    3.3 彩虹探头结构设计第48-51页
        3.3.1 探头整体结构第48-49页
        3.3.2 探头元件参数第49-51页
    3.4 彩虹探头工作模式第51-54页
        3.4.1 光路调平模式第51-52页
        3.4.2 确定测量点模式第52页
        3.4.3 测量模式第52-53页
        3.4.4 双波长自标定模式第53-54页
        3.4.5 便携模式第54页
    3.5 彩虹探头系统调试与试验分析第54-59页
        3.5.1 彩虹探头多物距测量系统调试第55-57页
        3.5.2 彩虹探头测量二元混合喷雾组分实验第57-59页
    3.6 本章小结第59-62页
第4章 彩虹探头测量软件开发第62-88页
    4.1 引言第62-63页
    4.2 软件总体设计第63-69页
        4.2.1 软件需求分析第63-65页
        4.2.2 软件系统架构第65-68页
        4.2.3 彩虹信号处理第68-69页
    4.3 主要功能模块第69-80页
        4.3.1 CCD控制与信号采集第72-74页
        4.3.2 信号处理与参数调节第74-77页
        4.3.3 数据操作与文件管理第77-79页
        4.3.4 在线测量与离线处理第79-80页
    4.4 软件性能测试与分析第80-86页
        4.4.1 信号处理误差分析第80-82页
        4.4.2 实时反演性能测试第82-84页
        4.4.3 离线处理性能测试第84-86页
    4.5 本章小结第86-88页
第5章 总结及展望第88-92页
    5.1 全文总结第88-90页
    5.2 创新点第90-91页
    5.3 不足与展望第91-92页
参考文献第92-98页
作者简历第98页

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