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基于激光测距的输电线路覆冰厚度检测装置研究

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
1 绪论第8-18页
    1.1 研究背景及意义第8-9页
    1.2 国内外研究现状第9-16页
        1.2.1 激光雾中传输特性研究现状第9-11页
        1.2.2 激光冰面反射特性研究现状第11-16页
        1.2.3 研究现状小结第16页
    1.3 研究内容第16-18页
2 检测装置测量原理与试验研究第18-30页
    2.1 装置简介第18-21页
        2.1.1 测量原理第18-19页
        2.1.2 临界条件和厚度计算公式第19-21页
    2.2 试验研究测量参量第21-24页
        2.2.1 衰减系数和透射率第21-22页
        2.2.2 双向反射分布函数第22-24页
    2.3 试验设备和方法第24-29页
        2.3.1 试验设备第24-26页
        2.3.2 试品及试验平台第26-27页
        2.3.3 试验条件第27-28页
        2.3.4 试验方法第28-29页
    2.4 本章小结第29-30页
3 激光雾中传输特性及冰面反射特性试验结果及分析第30-48页
    3.1 激光雾中传输特性试验结果及分析第30-36页
        3.1.1 雾浓度对激光透射率的影响第30-35页
        3.1.2 环境温度对激光透射率的影响第35-36页
    3.2 激光冰面反射特性研究试验结果及分析第36-45页
        3.2.1 冰表面特征对反射规律的影响第36-38页
        3.2.2 激光入射角对反射规律的影响第38-41页
        3.2.3 激光波长对反射规律的影响第41-42页
        3.2.4 后向BRDF与激光波长、冰表面特征的关系第42-45页
    3.3 本章小结第45-48页
4 检测装置总体实现和性能验证第48-64页
    4.1 检测装置总体实现第48-59页
        4.1.1 激光波长的确定第48-49页
        4.1.2 接收装置的选择第49页
        4.1.3 准直系统的设计第49-55页
        4.1.4 测距模块的选择第55-56页
        4.1.5 角位台的选择第56-57页
        4.1.6 发射功率的确定第57页
        4.1.7 最大测量距离第57-59页
    4.2 检测装置性能验证第59-62页
        4.2.1 验证方法和步骤第59-61页
        4.2.2 验证结果和误差分析第61-62页
    4.3 本章小结第62-64页
5 结论和展望第64-66页
致谢第66-68页
参考文献第68-72页
附录第72页
    A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文第72页
    B. 作者在攻读硕士学位期间参与的科研课题第72页

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