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基于高光谱成像的火焰三维温度场、烟黑浓度场和气体浓度场重建研究

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

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