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合成孔径技术在井壁超声成像系统的应用研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第1章 绪论第10-16页
   ·无损检测第10页
   ·超声成像第10-12页
     ·超声无损检测第10-11页
     ·超声成像技术第11-12页
   ·本文的研究工作及意义第12-14页
     ·选题背景第12-13页
     ·井壁超声成像套管检测技术第13-14页
     ·本文的研究工作第14页
   ·本文结构安排第14-16页
第2章 超声成像检测的理论基础第16-26页
   ·引言第16页
   ·超声波检测的物理基础第16-18页
     ·超声波激发和接收的原理第16页
     ·超声波的声场特性第16-18页
   ·超声波检测的理论依据第18-19页
     ·超声波的传播特性第18页
     ·超声波的衰减第18-19页
   ·超声成像的原理第19-20页
     ·超声波探伤第19页
     ·超声波成像第19-20页
   ·脉冲回波成像系统的研究第20-24页
     ·只含一维信息的超声成像方式第20-21页
     ·辉度二维成像方式第21页
     ·脉冲回波成像系统性能分析第21-24页
     ·脉冲回波成像系统性能的提高第24页
   ·本章小结第24-26页
第3章 合成孔径技术在井壁超声成像的研究第26-47页
   ·合成孔径技术第26-27页
   ·井壁超声成像系统第27-29页
     ·井壁C扫描二维超声成像第28-29页
     ·井周B扫描三维超声成像第29页
     ·提高井壁超声成像分辨率的一般方法第29页
   ·井壁超声成像SAFT模型第29-34页
   ·井壁SAFT超声信号分析第34-35页
   ·常规SAFT超声成像算法的研究第35-37页
     ·时域相关处理第35-36页
     ·FFT匹配滤波波束锐化第36-37页
   ·数字正交处理的SAFT算法第37-40页
     ·算法分析第37-39页
     ·仿真结果第39-40页
   ·井壁超声成像系统方案第40-46页
     ·系统总体需求设计第40-41页
     ·系统结构第41页
     ·工作模式及成像算法的选择第41-42页
     ·DSP在成像系统中的应用第42-44页
     ·USB总线的选择第44-46页
   ·本章小结第46-47页
第4章 井壁超声成像系统硬件部分第47-62页
   ·信号调理模块第48-50页
     ·工作频率第48页
     ·可变增益放大第48-50页
   ·A/D采集电路第50-52页
     ·采样频率的选择第50页
     ·采样精度的考虑第50页
     ·A/D转换芯片的选择第50-52页
   ·数据缓冲模块第52-53页
   ·DSP处理模块第53-58页
     ·DSP芯片的选择第53-54页
     ·TMS320C32 DSP体系结构第54页
     ·DSP存储器接口设计第54-57页
     ·数字正交处理的实现第57-58页
   ·可编程逻辑控制模块第58-59页
   ·USB接口模块第59-60页
     ·EZ-USB器件的主要特点第59页
     ·USB总线接口第59-60页
   ·硬件电路板的设计第60-61页
     ·噪声的抑制第60-61页
     ·信号布线第61页
   ·本章小结第61-62页
第5章 井壁超声成像系统软件部分第62-71页
   ·固件第62-63页
     ·控制程序的下载过程第62-63页
     ·控制程序的框架流程第63页
   ·WDM客户驱动程序第63-65页
     ·设备驱动程序的开发第63-65页
     ·Windows设备驱动模型第65页
   ·开发USB客户驱动程序第65-67页
     ·驱动程序的入口点和回调例程第66页
     ·创建设备第66-67页
     ·DriverWorks工具模块第67页
   ·成像显示应用程序第67-70页
   ·本章小结第70-71页
结论第71-73页
参考文献第73-77页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第77-78页
致谢第78-79页
作者简介第79页

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