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基于相位比较的声波飞渡时间高精度快速测量方法研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-7页
创新点摘要第7-10页
第一章 绪论第10-15页
   ·课题的研究目的及意义第10页
   ·选题的依据第10-12页
   ·国内外发展现状及不足第12-13页
   ·研究内容及结构安排第13-14页
   ·本章小结第14-15页
第二章 测量原理及相关技术第15-24页
   ·声学测温原理第15-17页
     ·声速与温度的关系第15-16页
     ·单路径平均温度的声学测量第16页
     ·声波飞渡时间的测量方法第16-17页
   ·伪随机序列第17-20页
     ·m序列的制取第17-18页
     ·m序列的相关性第18-19页
     ·m序列的功率谱密度第19-20页
   ·相位差检测原理第20页
   ·传统的相位差检测法第20-21页
   ·基于FFT的相位差检测第21-23页
     ·基于DFT的相位差检测原理第21-22页
     ·FFT相位差计算第22-23页
     ·DFT和FFT运算量的分析第23页
   ·本章小结第23-24页
第三章 系统的设计第24-36页
   ·系统的硬件设计第24页
   ·主控系统的设计第24-28页
     ·主控单片机的选型第24-25页
     ·STM32最小系统的设计第25-28页
   ·超声波换能器及电路设计第28-32页
     ·超声波换能器驱动电路设计第29-30页
     ·超声波换能器接收电路设计第30-32页
   ·步进电机控制第32页
   ·调试接口电路第32-33页
   ·测温系统第33-34页
   ·PCB制板第34-35页
   ·本章小结第35-36页
第四章 信号处理与参数设计第36-43页
   ·信号处理过程第36页
   ·主程序流程设计第36-37页
   ·信号调制方式设计第37-38页
   ·采样频率参数设计第38-40页
   ·m序列参数设计第40-41页
   ·FFT参数设计第41页
   ·本章小结第41-43页
第五章 实验数据及分析第43-52页
   ·实验系统第43-44页
   ·发射信号波形图第44页
   ·声波飞渡时间理论值第44-45页
   ·信噪比不变,不同传播距离时的声波飞渡时间第45-47页
     ·气体介质温度为 10.014℃时实验第45-46页
     ·气体介质温度为 20.712℃时实验第46-47页
     ·实验对比分析第47页
   ·传播距离不变,不同信噪比时的声波飞渡时间第47-49页
     ·气体介质温度为 10.027℃时实验第47-48页
     ·气体介质温度为 20.036℃时实验第48-49页
     ·实验对比分析第49页
   ·测量声波飞渡时间的方法比较第49-51页
   ·本章小结第51-52页
结论第52-53页
参考文献第53-57页
发表文章目录第57-58页
致谢第58-59页

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