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1、溫度作為確定其所屬材料所擁有狀態(tài)的主要參數(shù)之一,對(duì)其進(jìn)行的測(cè)量與控制,對(duì)于軍事、國(guó)防、包括科學(xué)實(shí)驗(yàn)及工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)等領(lǐng)域中所體現(xiàn)的作用是非常重要的。而在航天、材料、能源、冶金等領(lǐng)域中高溫的測(cè)量尤其體現(xiàn)出了及其重要的地位。
于七十年代末才發(fā)展起來的多光譜輻射測(cè)溫法,是具有可以對(duì)被測(cè)目標(biāo)的真實(shí)溫度進(jìn)行測(cè)量并同時(shí)可以對(duì)被測(cè)目標(biāo)的材料光譜發(fā)射率進(jìn)行測(cè)量的非接觸測(cè)溫方法,將其與CCD的成像技術(shù)或者熱成像技術(shù)進(jìn)行結(jié)合,則可以完整體現(xiàn)關(guān)于被測(cè)目
2、標(biāo)物體的真實(shí)溫度分布。以三維溫度場(chǎng)為系統(tǒng)的重構(gòu),其重構(gòu)的目的則是用來進(jìn)行以高溫環(huán)境下或者被測(cè)目標(biāo)為甚高溫條件下,被測(cè)目標(biāo)其所擁有的真實(shí)溫度和被測(cè)目標(biāo)所屬的目標(biāo)屬性,如熱物性等屬性的完整動(dòng)態(tài)狀態(tài)下的測(cè)量,而基于多光譜輻射的重構(gòu)與反演不僅更容易實(shí)現(xiàn)對(duì)真實(shí)溫度場(chǎng)的擬合,而且在數(shù)學(xué)模型等方面的處理上也較為成熟,因此在實(shí)際工程中具有相當(dāng)不錯(cuò)的探索及應(yīng)用價(jià)值。
本文基于多光譜輻射理論與CCD成像技術(shù),構(gòu)建溫度反演理論模型,并通過蠟燭火焰溫
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