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[硕士论文] 冯涛
电气工程 安徽理工大学 2019(学位年度)
[博士论文] 吴飞
大地测量学与测量工程 中国矿业大学;中国矿业大学(江苏) 2019(学位年度)
[硕士论文] 岳强
理论与实测天体物理 贵州大学 2019(学位年度)
[硕士论文] 邓海青
机械制造及其自动化 兰州理工大学 2019(学位年度)
[硕士论文] 杨玉怀
机械工程 华中科技大学 2019(学位年度)
[硕士论文] 刘凯
电子与通信工程 西安电子科技大学 2018(学位年度)
[硕士论文] 蒋振华
物理学 湘潭大学 2018(学位年度)
[硕士论文] 张旭东
物理学 湘潭大学 2018(学位年度)
[硕士论文] 匡琅辉
电子科学与技术 湘潭大学 2018(学位年度)
[硕士论文] 邱云翔
电子与通信工程 桂林电子科技大学 2018(学位年度)
[硕士论文] 张莉娜
电路与系统 西安理工大学 2018(学位年度)
[硕士论文] 曾啸风
电磁场与微波技术 电子科技大学 2018(学位年度)
[硕士论文] 王伟男
测试计量技术及仪器 太原理工大学 2018(学位年度)
[硕士论文] 王天舒
计算机技术 天津大学 2017(学位年度)
[硕士论文] 蔡健
测绘工程 长安大学 2017(学位年度)
摘要:自20世纪以来,城市化已经成为人类社会发生的最大变更之一,城市化招致土地利用以及城市空间结构、空间格局剧烈变化。城市建筑物的增加、自然景观的减少以及频繁的人类活动,影响了城市的“热”环境系统,导致城市出现热岛现象。上海市是城市化程度最高的城市,以上海市主城八区(静安区、长宁区、闸北区、杨浦区、徐汇区、普陀区、黄浦区、虹口区)为研究区域,探讨城市用地类型与地表温度、建筑密度与地表温度之间的关系,并初步探讨城市风道的构建,研究结果如下:
  (1)利用ZY-3号卫星的前后视影像提取研究区DEM数据,再结合轨道参数RPC文件用于影像正射校正,采用GS光谱锐化、Brovey融合、PC变换、HIS变换、小波变换、NNDiffuse融合六种融合方法对预处理后的影像进行融合,通过定性分析和定量评价,得出Gram-Schmidt变换融合算法是适合ZY-3城市区域影像的方法。
  (2)采用面向对象分类法中的隶属度函数法,选用光谱特征中的均值、亮度值、比率和归一化植被指数(NDVI),形状特征中的面积、长宽比和形状指数,纹理特征中的灰度共生矩阵对比度、灰度级差矢量对比度135度方向,以及与类型的相反性特征等,针对不同用地类型,合理设置阈值,精确提取出城市用地信息,剔除了阴影的影响,分类总体精度达到88.33%,Kappa系数为0.85,用户精度和制图精度都较高。
  (3)将提取出的生活用地按密度细分为高层建筑区、低密度区、中密度区、高密度区,除静安区以外,各区建筑密度都以中密度为主,比例最低超过20%;高密度区主要分布在静安区,比例高达34%,其次在闸北区和普陀区分布也较多,而在杨浦区分布最少,比例为3%;低密度区和高层建筑区在八区所占比例差距不是很明显,在长宁、虹口、闸北、和杨浦分布较多。
  (4)采用辐射传输方程法进行地表温度反演,将地表温度反演结果与城市地类类型进行叠加统计分析,水域与城市绿地较建设用地区地表温度较低,温度均值从低到高依次为:湖泊<河流<城市绿地<阴影<待开发用地<交通用地<生活用地<工业用地。湖泊温度均值为27.07℃,工业用地均值为33.69℃,相差6.62℃;将地表温度反演结果与各区建筑密度区进行叠加统计分析,各密度区温度均值大小依次为:高层建筑区<低密度区<中密度区<高密度区。
  (5)选取水域、城市绿地、交通用地以及城市建筑密度四种影响因子,形成城市内部风流通综合影响图,划定空气引导通道,并结合城市的主导风向特征以及补偿空间和作用空间,确定出上海城市潜在的风道。
[硕士论文] 孙强强
动力机械及工程 哈尔滨工业大学 2017(学位年度)
摘要:地球重力场研究历来是大地测量学领域的核心任务之一,而目前测量精度最高的的GOCE卫星,有望使地球重力场的研究取得更大突破。作为GOCE卫星的核心技术之一,无拖曳控制技术显得愈发重要。作为无拖曳控制的执行机构,电推力器的控制精度直接决定了测量的准确性。本文对作为我国将来重力场测量卫星备选主推力器的会切场推力器(HEMPT)在无拖曳控制系统中的控制特性进行了重点研究。
  本文首先通过 PID方法设计了位移模式下的无拖曳控制器,经过计算,该控制器在预估阻力系数、参考质量与卫星本体的位移差、速度差等性能方面有良好的表现,在应对卫星运行时的突发情况时表现出很强的稳定性。在此基础上,对HEMPT应于于无拖曳卫星的可行性进行了初步探讨,包括推力范围、推力分辨率迟滞时间等特性,计算结果显示,会切场推力器的推力可以满足使用需求。
  针对无拖曳所需要的推力范围,经过实验测定了HEMPT的性能,分别针对小功率、高效率、高精度三种特性设计了三种不同的调节路径。计算结果显示,低功率模式在高流量低电压的工况区域,高效率模式横跨高电压低流量与中电压中高流量两个工况区域,但这两条路径都避不开大电流模式的振荡;综合路径处于高电压中流量工况范围,在低频振荡范围内,噪声较小,可以有较为精确的瞬时推力。
  由于会切场推力器的推力分辨率在μN级别,无法通过三丝摆测量得到,因此本文证实了通过双探针测量结果计算推力的可行性,并与典型工况的测量结果进行了对比。根据这个方法测得了部分综合路径工况的推力分辨率,发现与理论计算值极为相似,并用理论值加以代替并反馈给无拖曳控制系统。结果显示,低于工程要求的分辨率会使控制器性能更精确。
  最后,通过实验测定了实际的HEMPT的具体噪声功率谱与迟滞时间。实验结果显示,HEMPT流量增大与电压增大都会使推力的波动增加,但是电压对推力波动随所造成的影响比流量要大,根据此计算出的噪声功率谱数值上低于工程上给定的1.5mN/√Hz指标。迟滞时间的大小与电压调节的大小有关,在1ms~2ms的量级上,调节流量的话迟滞时间约为1s。将此结果反馈给无拖曳控制系统后,发现开环控制的推力不精确与流量调节的慢响应会对控制系统的精确性产生非常不利的作用。
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