摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
目录 | 第8-11页 |
1 绪论 | 第11-39页 |
·研究背景和研究意义 | 第11-12页 |
·纳米科技发展概况 | 第12-18页 |
·纳米测量技术 | 第18-21页 |
·纳米粒子的特性 | 第21-25页 |
·纳米粒子的基本性质 | 第22-23页 |
·纳米粒子的光学特性 | 第23-25页 |
·纳米传热学和纳米流体 | 第25-29页 |
·纳米流体的概念 | 第26页 |
·纳米流体的制备及稳定性 | 第26-27页 |
·纳米流体的导热特性 | 第27-28页 |
·纳米流体的导热机理 | 第28-29页 |
·散斑计量术及其在流体测速中的应用 | 第29-37页 |
·散斑现象及起因 | 第29-30页 |
·散斑计量术 | 第30-35页 |
·散斑计量术在流体测速中的应用 | 第35-37页 |
·本文主要工作 | 第37-39页 |
2 LSV测量纳米流体中纳米粒子运动的可行性分析和系统组成 | 第39-48页 |
·LDV、PIV和LSV的分析比较 | 第39-43页 |
·示踪粒子的选择标准 | 第39-41页 |
·LDV、PIV和LSV测量纳米粒子运动的可行性分析 | 第41-43页 |
·LSV系统组成 | 第43-47页 |
·传统LSV系统组成 | 第43-45页 |
·针对纳米流体的LSV系统组成 | 第45-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
3 激光照射纳米流体形成散斑的实验及数值模拟研究 | 第48-71页 |
·激光照射纳米流体形成散斑的实验 | 第48-51页 |
·实验装置 | 第48页 |
·透射比实验 | 第48-49页 |
·散斑图像 | 第49-51页 |
·数值模拟 | 第51-70页 |
·计算模型 | 第51-52页 |
·Rayleigh经典散射模型模拟 | 第52-61页 |
·光子——粒子随机碰撞的Monte Carlo模拟 | 第61-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
4 层流纳米流体中纳米粒子散斑运动的对应关系 | 第71-83页 |
·激光照射纳米流体形成的散斑的统计特性 | 第71-75页 |
·正态散斑复振幅的一阶统计特性 | 第72-74页 |
·正态散斑光强与位相的一阶统计特性 | 第74-75页 |
·层状物理模型的建立 | 第75-79页 |
·纳米流体在管道中的流动特性 | 第76-78页 |
·层状物理模型 | 第78-79页 |
·激光照射纳米流体衍射屏形成散斑的空间-时间相关性 | 第79-82页 |
·本章小结 | 第82-83页 |
5 定向纳米流体实验和散斑图像处理 | 第83-106页 |
·定向纳米流体实验 | 第83-85页 |
·实验装置 | 第83-84页 |
·散斑图 | 第84-85页 |
·图像的预处理 | 第85-88页 |
·频域低通滤波——同态滤波 | 第85-87页 |
·图像二值化——Otsu算法 | 第87-88页 |
·图象相关 | 第88-96页 |
·空域中的互相关处理方法 | 第88-91页 |
·运动估计中的块匹配算法 | 第91-96页 |
·亚像素算法 | 第96-102页 |
·高斯曲面插值法 | 第97页 |
·抛物面插值法 | 第97-98页 |
·二次曲面拟合法 | 第98-99页 |
·亚像素算法的验证 | 第99-102页 |
·错误矢量的剔除 | 第102-104页 |
·测量误差分析及处理 | 第104-106页 |
6 总结 | 第106-107页 |
致谢 | 第107-108页 |
攻读博士学位期间发表的论文 | 第108页 |
攻读博士学位期间参与的科研项目 | 第108-109页 |
参考文献 | 第109-118页 |