首页--工业技术论文--能源与动力工程论文--热工量测和热工自动控制论文--量测技术及仪表论文

数字颗粒全息三维测量技术及其应用

致谢第5-6页
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
第1章 绪论第14-30页
    1.1 研究背景与意义第14-16页
    1.2 颗粒流场测量现状第16-20页
    1.3 数字全息测量颗粒场研究进展第20-27页
    1.4 本文研究内容及结构第27-30页
第2章 颗粒全息理论及模拟第30-59页
    2.1 颗粒全息的光散射理论第30-37页
        2.1.1 椭圆高斯波束下颗粒光散射全息模型第30-33页
        2.1.2 平面波下颗粒光散射全息模型第33-35页
        2.1.3 基于Debye级数的颗粒全息第35-36页
        2.1.4 多层球型颗粒全息第36-37页
    2.2 颗粒全息的光衍射理论第37-42页
        2.2.1 衍射理论的颗粒同轴全息第37-38页
        2.2.2 矩阵光学颗粒同轴全息第38-39页
        2.2.3 具有透镜系统的颗粒全息第39-41页
        2.2.4 颗粒全息失调光学系统第41-42页
    2.3 联合光散射与衍射的颗粒全息模型第42-44页
    2.4 颗粒全息模拟第44-47页
        2.4.1 光散射颗粒全息模拟第44-46页
        2.4.2 光衍射颗粒全息模拟第46页
        2.4.3 HPIV/HPTV颗粒全息图模拟第46-47页
    2.5 颗粒全息图像特性第47-58页
        2.5.1 平面波照射下颗粒全息第47-55页
        2.5.2 椭圆高斯波照射下颗粒同轴全息第55-58页
    2.6 本章小结第58-59页
第3章 数字颗粒全息图三维重建方法第59-86页
    3.1 颗粒全息图预处理第59-61页
    3.2 平面波入射下数字全息三维重建第61-78页
        3.2.1 典型三维重建算法第62-66页
        3.2.2 压缩感知稀疏重建第66-70页
        3.2.3 颗粒重建图像特性第70-78页
    3.3 椭圆高斯波入射下象散颗粒全息图重建第78-85页
        3.3.1 象散颗粒全息图重建算法第78-81页
        3.3.2 象散颗粒全息图重建特性第81-85页
    3.4 本章小结第85-86页
第4章 数字颗粒全息三维测量技术第86-125页
    4.1 基于小波变换的全息重建图像景深扩展第86-90页
        4.1.1 重建图像小波域景深拓展算法第86-88页
        4.1.2 重建图像景深拓展分析第88-90页
    4.2 重建颗粒识别与定位第90-100页
        4.2.1 颗粒识别判据第90-92页
        4.2.2 联合多判据法识别颗粒第92-95页
        4.2.3 颗粒定位方法第95-97页
        4.2.4 颗粒定位算法对比分析第97-100页
    4.3 粒径及形貌测量第100-101页
    4.4 数字全息测量三维速度第101-116页
        4.4.1 HPTV颗粒匹配第101-105页
        4.4.2 HPTV中匹配颗粒的三维位移第105-107页
        4.4.3 HPTV颗粒z轴位移测量精度及误差第107-112页
        4.4.4 HPIV速度场提取第112-116页
    4.5 数字颗粒全息测量颗粒旋转第116-121页
        4.5.1 颗粒旋转测量分析第116-118页
        4.5.2 声悬浮中煤粉颗粒旋转测量第118-121页
    4.6 数字颗粒全息软件系统第121-123页
    4.7 本章小结第123-125页
第5章 冷态颗粒场的数字全息三维测量第125-147页
    5.1 数字颗粒全息实验系统第125-130页
        5.1.1 实验系统硬件组成第125-128页
        5.1.2 数字颗粒全息系统测量精度第128-130页
    5.2 数字全息测量气泡颗粒场第130-135页
        5.2.1 实验布置第130-132页
        5.2.2 气泡颗粒场测量结果第132-135页
    5.3 数字全息测量圆管内颗粒场第135-145页
        5.3.1 自由空间椭圆高斯波入射下数字颗粒全息第135-137页
        5.3.2 圆管内颗粒全息实验系统分析第137-140页
        5.3.3 圆管内颗粒流实验测量结果第140-145页
    5.4 本章小结第145-147页
第6章 火焰中燃烧煤粉颗粒场的数字全息三维测量第147-158页
    6.1 火焰湍流介质对数字颗粒全息影响第147-148页
    6.2 煤粉射流火焰中燃烧煤粉颗粒测量第148-157页
        6.2.1 实验布置第148-149页
        6.2.2 煤粉射流火焰图像第149-150页
        6.2.3 煤粉射流燃烧三维测量第150-157页
    6.3 本章小结第157-158页
第7章 数字显微全息测量微尺度流场第158-167页
    7.1 微通道内三维流场测量第158-164页
        7.1.1 实验布置第158-160页
        7.1.2 实验结果及分析第160-164页
    7.2 近壁面颗粒流测量第164-166页
    7.3 本章小结第166-167页
第8章 全文总结及展望第167-172页
    8.1 全文总结第167-169页
    8.2 主要创新点第169-171页
    8.3 工作展望第171-172页
参考文献第172-195页
作者简历第195页
攻读博士期间获奖情况第195-196页
攻读博士期间科研成果第196-199页

论文共199页,点击 下载论文
上一篇:煤低温热解焦油加氢实验研究及工艺流程模拟
下一篇:复合制冷循环间接空冷系统状态分析与运行优化