摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-15页 |
第1章 绪论 | 第15-29页 |
·论文背景 | 第15-17页 |
·研究的目的和意义 | 第17-21页 |
·红外热像测温技术的研究现状及分析 | 第21-27页 |
·国际上红外热像测温技术的研究现状及分析 | 第21-24页 |
·我国红外热像测温技术的研究现状及分析 | 第24-27页 |
·本领域存在的主要问题 | 第27页 |
·本论文的主要研究内容 | 第27-29页 |
第2章 红外热像测温物理模型的建立 | 第29-49页 |
·红外热像测温理论 | 第29-36页 |
·辐射的基本定律 | 第30页 |
·红外热像仪成像的物理机理 | 第30-31页 |
·红外热像仪的组成及工作原理 | 第31-36页 |
·红外热像测温物理模型的提出 | 第36-42页 |
·红外热像测温物理模型的建立基础 | 第36-37页 |
·图像灰度与黑体温度的校准曲线 | 第37-42页 |
·红外热像测温模型 | 第42-47页 |
·红外热像测温模型分析 | 第43-44页 |
·红外热像仪的温度计算 | 第44-46页 |
·热像仪测温误差计算 | 第46-47页 |
·本章小结 | 第47-49页 |
第3章 红外热像仪精确测温技术 | 第49-79页 |
·红外热像测温技术概述 | 第49页 |
·红外热像测温的影响因素 | 第49-57页 |
·发射率的影响 | 第50-54页 |
·背景噪声的影响 | 第54-55页 |
·光路上的吸收的影响 | 第55页 |
·热像仪的稳定性的影响 | 第55页 |
·对热像仪本身所发出辐射的补偿 | 第55-57页 |
·物体发射率的测量技术 | 第57-61页 |
·发射率修正法 | 第58页 |
·减小发射率影响法(或称逼近黑体法) | 第58-59页 |
·辅助源法(或称测量反射率法) | 第59-60页 |
·偏振光法 | 第60页 |
·反射信息法 | 第60页 |
·多光谱辐射测温法 | 第60-61页 |
·发射率的计算方法 | 第61-63页 |
·双参考体方法 | 第62页 |
·双温度方法 | 第62页 |
·双背景方法 | 第62-63页 |
·红外热像技术测量发射率 | 第63-68页 |
·物体发射率的一般性定义 | 第63-65页 |
·红外热像技术精确测量的条件 | 第65-66页 |
·ε_0 、T_(obj) 、T_(sur) 和测量精度e 之间的关系 | 第66-67页 |
·ε_0 的测量步骤 | 第67-68页 |
·物体表面温度的精确测量 | 第68-72页 |
·高温测温原理 | 第68-70页 |
·温度算法 | 第70-72页 |
·大气透过率的二次标定 | 第72-78页 |
·测温红外热像仪标定原理 | 第73页 |
·红外热像仪外场精确测温原理 | 第73-75页 |
·大气透过率二次标定系数实验分析 | 第75-78页 |
·本章小结 | 第78-79页 |
第4章 基于红外热像技术的碳纤维材料导热性能研究 | 第79-93页 |
·引言 | 第79-81页 |
·红外热像技术 | 第81-82页 |
·红外热像技术的成像理论 | 第81-82页 |
·试样导热性能参数测量的理论基础 | 第82页 |
·实验装置及数据处理 | 第82-92页 |
·试样 | 第82-83页 |
·实验设备及装置 | 第83-84页 |
·实验数据及结果分析 | 第84-92页 |
·测量误差的影响因素分析 | 第92页 |
·本章小结 | 第92-93页 |
第5章 基于红外热像技术的服装舒适性研究 | 第93-109页 |
·引言 | 第93页 |
·服装的舒适性研究 | 第93-97页 |
·服装舒适性的影响因素 | 第94-96页 |
·服装舒适性的研究方法 | 第96-97页 |
·红外热像技术的服装舒适性研究理论基础 | 第97-99页 |
·人—服装—环境系统的热湿传递 | 第97-98页 |
·服装隔热能力的测温评测原理 | 第98-99页 |
·服装面料的红外测温实验 | 第99-101页 |
·实验条件 | 第99-100页 |
·实验数据 | 第100页 |
·实验结果 | 第100-101页 |
·服装面料热传递性能实验 | 第101-108页 |
·面料 | 第101-102页 |
·实验条件 | 第102页 |
·实验结果 | 第102-105页 |
·结果分析 | 第105-108页 |
·本章小结 | 第108-109页 |
结论 | 第109-111页 |
参考文献 | 第111-119页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第119-122页 |
致谢 | 第122-123页 |
个人简历 | 第123页 |