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基于光场成像的火焰三维温度场测量方法研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
主要符号表第9-14页
第一章 绪论第14-32页
    1.1 课题研究背景及意义第14-15页
    1.2 火焰温度测量技术第15-20页
        1.2.1 接触式测温法第16-17页
        1.2.2 干涉法第17页
        1.2.3 光谱法第17-19页
        1.2.4 声学法第19-20页
    1.3 辐射图像法火焰温度测量技术第20-30页
        1.3.1 辐射图像法研究现状第20-25页
        1.3.2 辐射图像法存在的问题第25-26页
        1.3.3 光场成像火焰温度测量技术第26-30页
    1.4 本文主要研究内容第30-32页
第二章 火焰辐射光场成像模型研究第32-52页
    2.1 光场成像技术基本原理第32-37页
        2.1.1 光场成像原理第32-35页
        2.1.2 数字重聚焦原理第35-37页
    2.2 火焰辐射光场成像模型第37-46页
        2.2.1 光场辐射成像物理模型第37-42页
        2.2.2 辐射光场成像数学模型第42-46页
    2.3 火焰辐射光场成像计算结果及讨论第46-49页
    2.4 本章小结第49-52页
第三章 光场成像火焰三维温度场重建算法研究第52-74页
    3.1 火焰辐射反问题求解算法第52-56页
        3.1.1 最小二乘QR分解算法第52-54页
        3.1.2 非负最小二乘算法第54-55页
        3.1.3 Levenberg-Marquardt算法第55-56页
    3.2 光场成像火焰三维温度场重建第56-60页
        3.2.1 重建策略第56-57页
        3.2.2 重建算法第57-60页
    3.3 结果及讨论第60-73页
        3.3.1 LSQR与NNLS算法第60-65页
        3.3.2 NNLS-LMBC算法第65-73页
    3.4 本章小结第73-74页
第四章 火焰辐射光场成像系统采集特性研究第74-96页
    4.1 微透镜阵列与图像探测器距离的影响第74-88页
        4.1.1 辐射采样单方向性第75-79页
        4.1.2 采样光线的空间分布特性第79-81页
        4.1.3 数值研究策略第81-82页
        4.1.4 结果及讨论第82-88页
    4.2 微透镜阵列类型的影响第88-95页
        4.2.1 采样光线的空间分布特性第89-92页
        4.2.2 数值研究策略第92页
        4.2.3 结果及讨论第92-95页
    4.3 本章小结第95-96页
第五章 光场成像火焰三维温度场重建系统性能分析及标定第96-122页
    5.1 光场成像火焰温度测量系统第96-99页
        5.1.1 测量系统基本组件第96-98页
        5.1.2 光场成像火焰温度测量系统集成第98-99页
    5.2 系统基本性能评估第99-104页
        5.2.1 主镜头和微透镜的渐晕特性第99-102页
        5.2.2 图像探测器噪声第102-104页
        5.2.3 其他组件的性能第104页
    5.3 光场相机几何参数的标定第104-115页
        5.3.1 标定原理第105-111页
        5.3.2 实验系统第111页
        5.3.3 结果及讨论第111-115页
    5.4 图像探测器光谱辐射强度的标定第115-120页
        5.4.1 标定原理第115-116页
        5.4.2 实验系统第116-117页
        5.4.3 结果及讨论第117-120页
    5.5 本章小结第120-122页
第六章 光场成像火焰三维温度场重建实验研究第122-160页
    6.1 乙烯层流扩散火焰第122-138页
        6.1.1 实验系统及装置第122-127页
        6.1.2 热电偶火焰温度测量第127-129页
        6.1.3 实验结果及讨论第129-138页
    6.2 流化床生物质燃烧火焰第138-155页
        6.2.1 实验系统及装置第138-142页
        6.2.2 实验结果与讨论第142-155页
    6.3 火焰三维温度场重建结果误差分析第155-158页
    6.4 本章小结第158-160页
第七章 总结与展望第160-162页
    7.1 全文总结第160-161页
    7.2 展望第161-162页
参考文献第162-170页
研究成果第170-172页
致谢第172页

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