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基于Vega的仿真红外热像检测和诊断系统的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第8-13页
    1.1 课题研究的背景及意义第8-9页
    1.2 场景红外仿真的国内外研究现状第9-11页
        1.2.1 国外发展现状第9-10页
        1.2.2 国内发展现状第10-11页
    1.3 本课题的主要研究内容第11-13页
第二章 目标和背景的红外辐射特性第13-27页
    2.1 红外辐射的基本定律第13-18页
        2.1.1 红外辐射理论概述第13-15页
        2.1.2 透射、反射、吸收定律第15-16页
        2.1.3 基尔霍夫定律第16-17页
        2.1.4 普朗克定律第17-18页
    2.2 目标红外辐射特性第18-20页
        2.2.1 电力变压器绕组温度场的数学模型第18-19页
        2.2.2 电力变压器铁芯温度场的数学模型第19页
        2.2.3 电力变压器电磁和涡流温度场的数学模型第19-20页
    2.3 背景的红外辐射特性第20-22页
        2.3.1 天空背景红外辐射模型第20-21页
        2.3.2 地面红外辐射模型第21-22页
    2.4 红外辐射的大气传输衰减第22-25页
        2.4.1 大气衰减的物理原因第22-23页
        2.4.2 大气气体分子的吸收第23-24页
        2.4.3 气体分子和微粒的散射第24-25页
        2.4.4 与气象条件有关的衰减第25页
    2.5 红外探测器的噪声特性第25-26页
    2.6 本章小结第26-27页
第三章 基于MultiGen Creator的建模技术第27-33页
    3.1 MultiGen Creator 的特点第27-28页
    3.2 OpenFlight 结构简介第28-29页
    3.3 电力变压器红外目标的建模第29-32页
        3.3.1 电力变压器线框模型的制作第29-30页
        3.3.2 电力变压器的纹理映射第30-32页
    3.4 本章小结第32-33页
第四章 Vega平台下的电力变压器红外仿真第33-49页
    4.1 Vega 的红外仿真流程简介第33-34页
    4.2 MAT 大气环境文件的生成第34-38页
    4.3 电力变压器 TMM 文件生成第38-39页
    4.4 LynX 定义场景的 ADF 文件第39-48页
        4.4.1 场景基本Vega模块定义第39-43页
        4.4.2 红外传感器模块定义第43-44页
        4.4.3 噪声效果模块定义第44-45页
        4.4.4 天气环境特殊效果模块定义第45-47页
        4.4.5 对象属性编辑第47-48页
    4.5 本章小结第48-49页
第五章 变压器红外检测和诊断软件系统的设计第49-62页
    5.1 变压器基本故障介绍第49页
    5.2 模糊推理在变压器故障红外诊断中的应用第49-55页
        5.2.1 变压器故障红外诊断的模糊温度阈值法第49-51页
        5.2.2 变压器故障红外诊断的模糊相对温差法第51-52页
        5.2.3 变压器故障红外诊断的模糊推理诊断方法第52-55页
    5.3 软件设计的总体方案与具体设计第55-61页
        5.3.1 编程工具和编程语言的选择第55页
        5.3.2 红外检测和诊断模糊推理的软件实现第55-58页
        5.3.3 红外检测和诊断的软件系统功能说明第58-59页
        5.3.4 实验结果及分析第59-61页
    5.4 本章小结第61-62页
第六章 结论第62-64页
参考文献第64-66页
致谢第66-67页
攻读学位期间所取得的相关科研成果第67页

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