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基于光场分层成像的火焰三维温度场测量方法研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-20页
    1.1 课题的背景意义第10页
    1.2 火焰温度测量技术的发展现状第10-17页
        1.2.1 接触式测温第11-12页
        1.2.2 非接触式测温第12-17页
    1.3 光场成像技术第17-19页
    1.4 课题研究内容第19-20页
第二章 光场分层成像的理论研究第20-30页
    2.1 光场数字重聚焦第20-21页
    2.2 光学成像原理第21-24页
        2.2.1 光学成像系统第21-23页
        2.2.2 点扩散函数第23-24页
    2.3 光学分层成像法原理第24-25页
    2.4 光场分层成像法数值模拟第25-29页
        2.4.1 基于对称边界矩阵的反卷积模型第25-28页
        2.4.2 Van Citter迭代法第28页
        2.4.3 数值模拟第28-29页
    2.5 本章小结第29-30页
第三章 光场分层成像火焰三维温度场测量系统标定第30-44页
    3.1 重聚焦深度标定第30-34页
        3.1.1 清晰度评价函数第30-32页
        3.1.2 重聚焦深度标定装置及实验第32-34页
    3.2 点扩散函数标定第34-36页
        3.2.1 刃边法第34页
        3.2.2 点扩散函数标定装置及实验第34-36页
    3.3 辐射强度标定第36-43页
        3.3.1 辐射强度标定原理第36-39页
        3.3.2 辐射标定方法改进及标定结果第39-43页
    3.4 本章小结第43-44页
第四章 光场分层成像法火焰三维温度场重建实验研究第44-60页
    4.1 光场分层成像法火焰三维温度场测量系统第44-47页
        4.1.1 实验装置第44-46页
        4.1.2 相机控制软件开发第46-47页
    4.2 蜡烛火焰实验第47-54页
        4.2.1 火焰图像预处理第47-51页
        4.2.2 蜡烛火焰三维温度场重建结果与讨论第51-52页
        4.2.3 误差分析第52-54页
    4.3 循环流化床单颗粒火焰实验第54-59页
        4.3.1 循环流化床富氧燃烧技术第54-56页
        4.3.2 生物质单颗粒火焰温度场重建实验与结果讨论第56-59页
    4.4 本章小结第59-60页
第五章 总结与展望第60-62页
    5.1 总结第60-61页
    5.2 展望第61-62页
参考文献第62-66页
致谢第66-68页
作者简介第68页

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