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基于μC/OS-Ⅱ的实时噪声测量系统研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 课题研究的背景及意义第10-11页
    1.2 实时噪声测量系统的研究现状第11-13页
    1.3 实时噪声测量系统的主要功能与性能第13-16页
        1.3.1 噪声的频谱分析第14页
        1.3.2 噪声的频率计权特性第14-16页
        1.3.3 测量系统的实时性第16页
    1.4 本文研究内容与章节安排第16-18页
第2章 实时噪声测量方法及系统结构第18-26页
    2.1 噪声测量的数字信号处理方法简介第18-19页
    2.2 噪声测量算法的滤波器设计第19-21页
        2.2.1 FIR数字滤波器第19页
        2.2.2 IIR数字滤波器第19-20页
        2.2.3 两种滤波器的比较与选择第20-21页
        2.2.4 IIR数字滤波器的设计步骤第21页
    2.3 系统结构第21-26页
        2.3.1 数据采集第22-23页
        2.3.2 数据处理单元第23页
        2.3.3 管理单元第23-26页
第3章 噪声测量的数据处理算法研究与设计第26-52页
    3.1 倍频程滤波器数字化实现第26-34页
        3.1.1 倍频程网络特性分析与滤波器选型第26-27页
        3.1.2 倍频程滤波器分析与设计第27-32页
        3.1.3 基于滤波器组的倍频程实现方法第32-34页
    3.2 频率计权算法与设计实现第34-52页
        3.2.1 基于双线性变换的频率计权原理第34-38页
        3.2.2 基于改进帝国竞争算法的频率计权设计第38-52页
第4章 嵌入式实时噪声测量系统设计第52-67页
    4.1 基于μC/OS-Ⅱ的嵌入式实时系统概况第52-53页
        4.1.1 μC/OS-Ⅱ特点第52页
        4.1.2 基于μC/OS-Ⅱ的嵌入式系统意义第52-53页
    4.2 μC/OS-Ⅱ在STM32F407上的移植第53-56页
        4.2.1 μC/OS-Ⅱ的移植步骤第54-56页
        4.2.2 μC/OS-Ⅱ的移植测试第56页
    4.3 实时噪声测量系统的实现第56-67页
        4.3.1 系统整体流程第57-58页
        4.3.2 数据采集流程第58页
        4.3.3 数据处理流程第58-59页
        4.3.4 管理模块第59-67页
第5章 测试结果与分析第67-76页
    5.1 系统校准第67-68页
    5.2 频率计权测试第68-72页
        5.2.1 频率计权的测试过程第68-69页
        5.2.2 频率计权的测试结果与分析第69-72页
    5.3 频谱分析第72-73页
    5.4 系统误差原因分析第73-76页
        5.4.1 传声器噪声第73-74页
        5.4.2 声信号采集第74-75页
        5.4.3 数字滤波器字长效应第75-76页
结论第76-78页
参考文献第78-84页
致谢第84-85页
附录 攻读学位期间参与的项目与获得的科研成果第85页

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