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 |