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激光三角法油膜厚度测量传感器优化研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第8-13页
    1.1 海面溢油的危害及油膜厚度测量的研究意义第8-9页
    1.2 油膜厚度测量的主要方法第9-12页
        1.2.1 基于电学特性的测量方法第9-10页
        1.2.2 基于超声的测量方法第10页
        1.2.3 基于光学测量的方法第10-12页
    1.3 本文主要研究内容第12-13页
第二章 满足恒聚焦条件的差分激光三角法油膜厚度测量传感器光路的设计第13-35页
    2.1 激光三角法厚度测量的基本原理第13-18页
        2.1.1 激光三角法测量公式推导第13-16页
        2.1.2 倾斜接收与垂直接收方式的比较第16-18页
    2.2 差分激光三角法的海面溢油油膜厚度测量原理第18-22页
    2.3 光路的设计第22-33页
        2.3.1 器件选型第22-23页
        2.3.2 光路设计第23-28页
        2.3.3 CCD上的光斑尺寸的计算第28-31页
        2.3.4 开口尺寸对传感器参数的限制第31-33页
    2.4 油膜厚度测量传感器光路机械结构设计第33-34页
        2.4.1 传感器光路结构机械设计第33页
        2.4.2 样品池及标准量块固定卡具的设计与加工第33-34页
    2.5 本章小结第34-35页
第三章 油膜厚度测量实验系统的搭建及厚度测量实验第35-47页
    3.1 实验系统的搭建第35-36页
    3.2 上位机软件的优化第36-37页
    3.3 光斑图像的预处理及传感器标定实验第37-40页
        3.3.1 图像的预处理第38页
        3.3.2 系统标定实验第38-40页
    3.4 不同环境中的厚度测量实验及结果分析第40-46页
        3.4.1 折射率 1.3332的自来水中的厚度测量实验第40-43页
        3.4.2 折射率 1.3391的海水中的厚度测量实验第43-46页
    3.5 本章小结第46-47页
第四章 海水折射率变化对油膜厚度测量精度的影响第47-57页
    4.1 海水折射率变化引起测量误差的原因第47-49页
    4.2 不同折射率水中陶瓷量块厚度测量实验第49-52页
    4.3 基于二维曲面拟合的误差补偿方法及补偿结果第52-56页
        4.3.1 误差曲面的拟合第53页
        4.3.2 补偿效果验证第53-55页
        4.3.3 实际海水补偿实验第55-56页
    4.4 本章小结第56-57页
第五章 总结与展望第57-59页
    5.1 工作总结第57-58页
    5.2 展望以及对后续工作的建议第58-59页
参考文献第59-62页
发表论文和参加科研情况说明第62-63页
致谢第63-64页

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