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基于CCD图像传感原理的温度监测方法及应用研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-14页
第1章 绪论第14-29页
   ·课题的研究意义第14-15页
   ·当前温度监测技术第15-22页
     ·接触式测温法第16页
     ·非接触式测温法第16-22页
   ·基于图像技术的高温监测方法第22-27页
     ·测温原理第22-26页
     ·国内外发展现状第26-27页
   ·论文的研究内容第27-29页
第2章 线阵CCD 温度测量研究第29-41页
   ·CCD 基本工作原理第29-31页
     ·电荷存储第29-30页
     ·电荷转移第30-31页
     ·电荷输出第31页
   ·线阵CCD 测温系统建立第31-33页
   ·数据融合方法研究第33-39页
     ·数据融合概述第33-34页
     ·自适应加权数据融合算法第34-36页
     ·算法的统计学估计第36-37页
     ·算法的实时化处理第37-39页
   ·本章小结第39-41页
第3章 面阵CCD 测温系统第41-56页
   ·图像测温技术第41-43页
     ·面阵CCD 传感器第41-42页
     ·图像测温原理第42-43页
   ·测温系统的建立第43-55页
     ·系统模型第43-44页
     ·测温公式推导第44-47页
     ·系统标定第47-55页
   ·本章小结第55-56页
第4章 提高测温精度的方法研究第56-85页
   ·误差来源分析第56-61页
     ·CCD 光谱响应带宽引起的灰度误差第56-57页
     ·图像噪声第57-61页
   ·数字滤光第61-71页
     ·滤光的必要性第61-62页
     ·数字滤光系统第62-66页
     ·基于CCD 光谱响应曲线寻迹的数字滤光算法第66-71页
   ·图像去噪第71-84页
     ·小波阈值去噪第72-77页
     ·基于改进GCV 准则的小波图像去噪算法第77-79页
     ·实验研究第79-84页
   ·本章小结第84-85页
第5章 扩大测温范围的方法研究第85-94页
   ·问题的提出第85-86页
   ·灰度拟合算法第86-88页
   ·算法校正第88-90页
   ·火焰图像温度场显示第90-93页
   ·本章小结第93-94页
第6章 测温系统实用化研究第94-109页
   ·基于FPGA 的单镜头实时测温系统第94-97页
     ·FPGA 优势第94-95页
     ·便携式测温系统设计第95-97页
   ·全图像温度场监控系统第97-108页
     ·系统功能概述第98页
     ·各模块功能第98-107页
     ·系统开发中的关键技术第107-108页
   ·测温系统特点第108页
   ·本章小结第108-109页
结论第109-112页
参考文献第112-120页
攻读博士学位期间承担的科研任务与主要成果第120-121页
致谢第121-122页
作者简介第122页

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