致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7页 |
1 引言 | 第12-18页 |
1.1 研究背景与意义 | 第12-13页 |
1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
1.1.2 研究意义 | 第13页 |
1.2 课题相关技术发展动态 | 第13-16页 |
1.2.1 弓网检测技术的发展 | 第13-14页 |
1.2.2 红外热成像技术的发展 | 第14-16页 |
1.3 红外热成像测温技术的特点 | 第16页 |
1.4 论文主要研究内容 | 第16-18页 |
2 红外热成像测温技术的原理与基本理论 | 第18-28页 |
2.1 红外热成像测温技术的原理 | 第18页 |
2.2 热像仪结构与评价指标 | 第18-21页 |
2.2.1 热像仪结构 | 第18-19页 |
2.2.2 热像仪的评价指标 | 第19-21页 |
2.3 红外热成像测温技术的基本理论 | 第21-23页 |
2.3.1 红外辐射的基本理论 | 第21-22页 |
2.3.2 热成像仪测温理论 | 第22-23页 |
2.4 红外热成像测温技术的误差分析 | 第23-25页 |
2.4.1 环境温度的影响 | 第23-24页 |
2.4.2 距离的影响 | 第24页 |
2.4.3 发射率的影响 | 第24-25页 |
2.4.4 大气透射率的影响 | 第25页 |
2.5 本章小结 | 第25-28页 |
3 弓网温度场仿真分析 | 第28-44页 |
3.1 有限元原理及ANSYS WORKBENCH软件 | 第28-29页 |
3.2 弓网温升的数学模型 | 第29-32页 |
3.2.1 温度对弓网系统的影响 | 第29-30页 |
3.2.2 接触线温升的数学模型 | 第30-31页 |
3.2.3 滑板温升的数学模型 | 第31-32页 |
3.3 温度场仿真分析 | 第32-42页 |
3.3.1 弓网温度场建模 | 第32-33页 |
3.3.2 电弧对弓网传热有限元建模与仿真 | 第33-34页 |
3.3.3 热像仪安装位置的仿真分析 | 第34-39页 |
3.3.4 电弧对环境温度影响的仿真分析 | 第39-40页 |
3.3.5 发射率对温度场影响的仿真分析 | 第40-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-44页 |
4 热像仪的测温实验与图像传输 | 第44-64页 |
4.1 实验分析 | 第44-54页 |
4.1.1 距离对热像仪测温影响 | 第44-47页 |
4.1.2 角度对热像仪测温影响 | 第47-48页 |
4.1.3 环境温度对热像仪测温影响 | 第48-50页 |
4.1.4 发射率对热像仪测温影响 | 第50-52页 |
4.1.5 大气透射率对热像仪测温影响 | 第52-53页 |
4.1.6 接触式测温装置设计 | 第53-54页 |
4.2 图像无线传输的实现 | 第54-60页 |
4.2.1 WIFI技术特点与系统架构 | 第54-55页 |
4.2.2 视频无线传输硬件介绍 | 第55-57页 |
4.2.3 视频无线传输软件设计 | 第57-60页 |
4.3 红外图像分析软件的开发 | 第60-63页 |
4.4 本章小结 | 第63-64页 |
5 热像仪红外图像去噪研究 | 第64-76页 |
5.1 红外图像噪声研究与质量评估手段 | 第64-67页 |
5.1.1 红外系统中存在的噪声 | 第64-65页 |
5.1.2 红外图像的噪声 | 第65页 |
5.1.3 红外图像去噪质量评估手段 | 第65-67页 |
5.2 小波变换去噪 | 第67-69页 |
5.2.1 小波去噪的原理 | 第67-68页 |
5.2.2 小波去噪的流程与方法评价 | 第68-69页 |
5.3 新型小波阈值去噪算法 | 第69-72页 |
5.3.1 小波阈值函数分析 | 第69-71页 |
5.3.2 阈值选取 | 第71-72页 |
5.3.3 新型小波阈值去噪算法步骤 | 第72页 |
5.4 实验结果与分析 | 第72-75页 |
5.4.1 图像去噪的实现过程 | 第72-73页 |
5.4.2 仿真结果图与分析 | 第73-75页 |
5.5 本章小结 | 第75-76页 |
6 结论 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第82-86页 |
学位论文数据集 | 第86页 |