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基于涡流技术的金属标签检测

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第1章 绪论第8-15页
    1.1 课题研究背景及意义第8-9页
    1.2 国内外该方向的研究现状与分析第9-13页
        1.2.1 涡流检测国内外研究发展现状第9-11页
        1.2.2 标签体系国内外研究发展现状第11-13页
    1.3 本文主要研究内容第13-15页
第2章 涡流无损检测基本理论研究第15-26页
    2.1 电磁场基本理论第15-20页
    2.2 电磁检测技术的简介第20-21页
    2.3 涡流无损检测技术研究第21-25页
        2.3.1 涡流检测工作原理第21-22页
        2.3.2 涡流检测模型分析-阻抗分析法第22-25页
        2.3.3 影响金属标签的涡流检测因素第25页
    2.4 本章小结第25-26页
第3章 金属标签数据采集平台设计第26-43页
    3.1 数据采集平台结构及总体设计第26-27页
    3.2 涡流检测方法第27-29页
        3.2.1 相位检测方法第27页
        3.2.2 包络检测方法第27-28页
        3.2.3 交流电桥法第28-29页
    3.3 涡流检测硬件设计第29-39页
        3.3.1 涡流检测探头设计第29-30页
        3.3.2 涡流检测检测电路设计第30-37页
        3.3.3 数据采集电路及数据存储设计第37-39页
    3.4 涡流检测性能测试第39-42页
    3.5 本章小结第42-43页
第4章 金属标签识别算法研究第43-61页
    4.1 金属标签的识别算法总流程第43-45页
        4.1.1 金属标签检测信号的特点第43-44页
        4.1.2 金属标签的识别算法总流程第44-45页
    4.2 金属标签的编码方式第45-51页
        4.2.1 BCD码编码方式及特性测试第45-46页
        4.2.2 PE码编码方式及特性测试第46-49页
        4.2.3 编码规则的MATLAB仿真第49-51页
    4.3 金属标签的解码方式第51-53页
        4.3.1 峰—峰值法第51-52页
        4.3.2 峰值斜率法第52页
        4.3.3 峰值参考对比法第52-53页
    4.4 金属标签识别算法软件实现第53-56页
        4.4.1 滤波、微商、限幅和放大算法实现第53-55页
        4.4.2 极值地址提取算法实现第55-56页
        4.4.3 码符号识别算法实现第56页
    4.5 金属标签识别算法性能测试第56-60页
    4.6 本章小结第60-61页
结论第61-62页
参考文献第62-67页
致谢第67页

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