摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 超声相控阵数据处理技术要求 | 第11-12页 |
1.3 相关内容的国内外研究进展 | 第12-19页 |
1.3.1 CORDIC算法研究进展 | 第12-16页 |
1.3.2 超声相控阵聚焦技术研究进展 | 第16-18页 |
1.3.3 超声相控阵成像技术研究进展 | 第18-19页 |
1.4 论文研究内容与章节安排 | 第19-20页 |
第二章 CORDIC算法改进与应用 | 第20-30页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 高基数CORDIC算法 | 第20-23页 |
2.2.1 高基数CORDIC算法基本原理 | 第20-23页 |
2.2.2 高基数CORDIC算法特点与应用分析 | 第23页 |
2.3 免比例因子CORDIC算法 | 第23-27页 |
2.3.1 免比例因子CORDIC算法基本原理 | 第23-26页 |
2.3.2 免比例因子CORDIC算法特点与应用分析 | 第26-27页 |
2.4 角度重编码CORDIC算法 | 第27-29页 |
2.4.1 角度重编码CORDIC算法基本原理 | 第27-29页 |
2.4.2 角度重编码CORDIC算法特点与应用分析 | 第29页 |
2.5 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 高基数CORDIC算法聚焦法则实时计算器 | 第30-44页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 高基数CORDIC算法聚焦法则实时计算器技术设计方案 | 第30-36页 |
3.2.1 聚焦法则延时计算器数学建模 | 第31-34页 |
3.2.2 基于区间压缩一元高次方程聚焦法则延时求解 | 第34-35页 |
3.2.3 基于区间压缩法解一元高次方程根的精度分析 | 第35-36页 |
3.3 聚焦法则延时实现方案 | 第36-43页 |
3.3.1 基于DDRIO控制器发射系统实现方案 | 第36-38页 |
3.3.2 基于CORDIC算法接收延时系统实现方案 | 第38-42页 |
3.3.3 基于CORDIC算法细延时聚焦误差分析 | 第42-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 高基数CORDIC算法的超声S扫成像技术 | 第44-55页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 超声相控阵S扫成像原理 | 第44-47页 |
4.3 基于高基数CORDIC算法的S扫像素填充技术 | 第47-54页 |
4.3.1 基于高基数CORDIC算法的S扫坐标转换技术 | 第47-49页 |
4.3.2 超声S扫插值算法 | 第49-52页 |
4.3.3 超声S扫像素填充仿真及分析 | 第52-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-55页 |
第五章 基于改进CORDIC算法超声相控阵仪器的实验与应用 | 第55-64页 |
5.1 引言 | 第55页 |
5.2 高基数CORDIC算法的超声相控阵仪器实验模型搭建 | 第55-57页 |
5.3 高基数CORDIC算法的聚焦法则计算器应用测试 | 第57-60页 |
5.3.1 发送延时聚焦实验 | 第58-59页 |
5.3.2 接收延时实验 | 第59-60页 |
5.4 高基数CORDIC算法的超声S扫成像技术应用测试 | 第60-62页 |
5.5 等径T型焊缝的相控阵超声检测应用 | 第62-63页 |
5.6 本章小节 | 第63-64页 |
总结与展望 | 第64-65页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
附件 | 第71页 |