致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第14-29页 |
1.1 引言 | 第14页 |
1.2 课题研究背景及意义 | 第14-15页 |
1.3 基于火焰图像处理的测量技术研究现状 | 第15-26页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第26-29页 |
第二章 火焰高光谱成像模型 | 第29-39页 |
2.1 引言 | 第29页 |
2.2 弥散介质辐射传递方程 | 第29-32页 |
2.3 基于逆向Monte Carlo的重建模型 | 第32-35页 |
2.4 火焰的高光谱成像模型 | 第35-38页 |
2.5 本章小结 | 第38-39页 |
第三章 不完全投影下病态方程的算法研究 | 第39-52页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 病态问题的定义 | 第39-40页 |
3.3 病态问题的求解算法 | 第40-43页 |
3.3.1 最小二乘QR分解(LSQR)算法 | 第40-41页 |
3.3.2 阻尼LSQR算法 | 第41-42页 |
3.3.3 Tikhonov正则化算法 | 第42页 |
3.3.4 截断奇异值分解(TSVD)算法 | 第42-43页 |
3.4 广义交叉检验准则 | 第43页 |
3.5 火焰温度场和颗粒浓度场重建模型中的算法比较 | 第43-49页 |
3.5.1 对称火焰的重建结果比较 | 第43-47页 |
3.5.2 非对称火焰的重建结果比较 | 第47-49页 |
3.6 火焰高光谱成像模型中的不同算法比较 | 第49-51页 |
3.7 本章小结 | 第51-52页 |
第四章 颗粒浓度和气体浓度的计算方法 | 第52-65页 |
4.1 引言 | 第52页 |
4.2 弥散介质辐射特性 | 第52-55页 |
4.3 气体辐射特性 | 第55-61页 |
4.3.1 气体吸收谱线与吸收峰 | 第55-57页 |
4.3.2 统计窄带模型 | 第57-59页 |
4.3.3 逐线法 | 第59-61页 |
4.4 由颗粒吸收系数或气体吸收系数反求其浓度 | 第61页 |
4.5 烟黑和气体共同作用时的透过率特征 | 第61-64页 |
4.6 本章小结 | 第64-65页 |
第五章 火焰高光谱模型数值模拟研究 | 第65-84页 |
5.1 引言 | 第65页 |
5.2 对称火焰的数值模拟结果与分析 | 第65-72页 |
5.2.1 不同信噪比对重建结果的影响 | 第67-70页 |
5.2.2 不同颗粒浓度对重建结果的影响 | 第70-71页 |
5.2.3 不同系数矩阵对重建结果的影响 | 第71-72页 |
5.3 非对称火焰的数值模拟结果与分析 | 第72-75页 |
5.4 多波长火焰高光谱成像模型 | 第75-83页 |
5.4.1 多波长重建模型介绍 | 第75-77页 |
5.4.2 九波长与三波长重建结果比较 | 第77-83页 |
5.5 本章小结 | 第83-84页 |
第六章 火焰成像光谱的获取 | 第84-109页 |
6.1 引言 | 第84页 |
6.2 火焰重建实验平台 | 第84-85页 |
6.3 火焰成像光谱的获取 | 第85-93页 |
6.4 高光谱成像系统标定 | 第93-108页 |
6.5 本章小结 | 第108-109页 |
第七章 火焰高光谱成像模型实验研究 | 第109-141页 |
7.1 引言 | 第109页 |
7.2 三波长下乙烯火焰重建实验 | 第109-114页 |
7.3 九波长下乙烯火焰重建实验 | 第114-131页 |
7.3.1 工况一重建结果 | 第114-121页 |
7.3.2 工况二重建结果 | 第121-125页 |
7.3.3 工况三重建结果 | 第125-129页 |
7.3.4 三种工况重建结果比较 | 第129-131页 |
7.4 乙烯火焰实验重建结果的验证 | 第131-140页 |
7.4.1 热电偶对温度分布的验证 | 第131-132页 |
7.4.2 TDLAS层析重建技术对高光谱图像测量结果的验证 | 第132-138页 |
7.4.3 重建结果与文献中测量结果的对比分析 | 第138-140页 |
7.5 本章小结 | 第140-141页 |
第八章 全文总结及工作展望 | 第141-145页 |
8.1 全文总结 | 第141-143页 |
8.2 主要创新点 | 第143-144页 |
8.3 研究内容展望 | 第144-145页 |
参考文献 | 第145-153页 |
作者简历及攻读博士期间的研究成果 | 第153页 |