+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Многоспектральные методы коррекции излучательных характеристик поверхностей

  • Автор:

    Машков, Юрий Александрович

  • Шифр специальности:

    01.04.03

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    1998

  • Место защиты:

    Санкт-Петербург

  • Количество страниц:

    160 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ТЕРМИЧЕСКОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ: АНАЛИЗ
ПРИЧИН ПОГРЕШНОСТЕЙ
1.1. Общие задачи и основное уравнение термического зондирования
1.2. Факторы, обуславливающие погрешности термического зондирования
1.2.1. Излучательные характеристики поверхностей
1.2.2. Отраженное излучение объектов, создающих фон
1.2.3. Промежуточный слой атмосферы
Краткие выводы
ГЛАВА 2. КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЙ КОЭФФИЦИЕНТА
ИЗЛУЧЕНИЯ й ФОНА ПРИ ТЕРМИЧЕСКОМ ЗОНДИРОВАНИЙ
2.1. Оценка влияния излучательной способности на погрешность восстановления кинетической температуры
2.2. Методы коррекции излучатель ной способности
2.2.1. Метод спектрального отношения
2.2.2. Методы, основанные на возведении в определенную степень электрических сигналов, пропорциональных потокам излучения
2.2.3. Методы, основанные на формировании сигнала об излучатель ной способности
2.3. Расчет влияния фонового излучения
2.3.1. Расчет влияния коэффициента излучения при облучении исследуемой поверхности фоном
2.3.2. Расчет влияния вариаций фонового излучения
2.4. Методы учета отраженного излучения фона

2.5. Поправки на нечерноту поверхности при одноканальных
измерениях
Краткие выводы
ГЛАВА 3.МНОГОСПЕКТРАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ НЕЗАВИСИМОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КИНЕТИЧЕСКИХ ТЕМПЕРАТУР И КОЭФФИЦИЕНТОВ ИЗЛУЧЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
3.1. Двухспектральный метод независимого определения кинетических температур и коэффициентов излучения поверхностей
3.1.1. Измерения о малых дистанций
3.1.2. Измерения с больших дистанций
3.2. Трехспектральный метод определения излучательной способности
3.3. Многоспектральные методы независимого определения коэффициентов излучения и кинетических температур, основанные на полиномиальной аппроксимации спектральной иелучательной способности
3.4. Полиномиальная аппроксимация энергии излучения в ограниченных спектральных диапазонах
Краткие выводы
ГЛАВА 4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРИБОРЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
4.1. Анализ функциональных схем ИК-радиометров и описание структурной схемы экспериментальных приборов
4.2. Энергетический расчет ИК-радиометра
4.2.1. Расчет передаточной функции оптико-электронного блока экспериментального прибора
4.2.2. Расчет отношения сигнал/шум на выходе оптико-
- электронного канала

4.3. Оценка инструментальной погрешности экспериментальных ИК- радиометров
4.4. Конструкция экспериментальных ИК-радиометров
4.5. Методика обработки результатов измерений
4.5.1. Градуировка -ИК-радиометра по эталонной поверхности
4.5.2. Составление градуировочных таблиц и аппроксимация таблично заданных функций с помощью полиномов
4.5.3. Определение кинетических температур и коэффициентов излучения поверхностей по двухопектрапъному-
методу
4.5.4. Экспериментальная проверка трехспектрального
метода
Краткие выводы
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА

1_ Вт/(м2-ср-мкм)
г 5 Ю 15 К,(лк м а
I 5 Ю 15 Х.мкм
Рис. 1.11 Экспериментальные зависимости ясного ночного неба при окружающей температуре в точке измерения 381 К (а) и 300 К (б); углы визирования для различных кривых по порядку: О; 1.8; 3.6; 7.2; 14.5; 30 и 90°.
I Вт/(м*-ср-мкм)
Рис. 1.12 Экспериментальные зависимости спектральной энергетической яркости ясного полуденного неба;углы визирования О; 7.2 и 30°. В области А<2 мкм значения яркости, взятые по оси ординат, следует умножить на 10.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.115, запросов: 967