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金属微裂纹的非线性超声检测系统研究

摘要第5-6页
abstract第6页
第一章 绪论第9-13页
    1.1 研究背景和意义第9-10页
    1.2 课题及相关领域的发展和研究现状第10-12页
    1.3 本文主要研究内容第12-13页
第二章 非线性超声检测理论第13-20页
    2.1 非线性超声的响应分析第13-14页
    2.2 非线性超声中谐波产生原理第14-16页
    2.3 非线性超声特征参数第16-19页
        2.3.1 非线性超声波动方程第16-17页
        2.3.2 非线性系数第17-18页
        2.3.3 二阶非线性相关系数选取第18-19页
    2.4 本章小结第19-20页
第三章 非线性超声检测方案设计第20-31页
    3.1 非线性超声检测方法第20-23页
        3.1.1 热力学法第20-21页
        3.1.2 声弹性法第21页
        3.1.3 波速混叠调制法第21-22页
        3.1.4 有限振幅法第22-23页
    3.2 非线性超声检测方案设计第23-30页
        3.2.1 实验样品第23-24页
        3.2.2 激励信号的选择第24-27页
        3.2.3 超声换能器的选择第27-29页
        3.2.4 信号采集系统第29页
        3.2.5 数据分析与处理第29-30页
    3.3 本章小结第30-31页
第四章 信号采集系统硬件电路设计第31-48页
    4.1 信号调理电路第31-40页
        4.1.1 信号放大电路第31-35页
        4.1.2 滤波电路设计第35-39页
        4.1.3 偏置和限幅电路第39-40页
    4.2 信号采集与传输第40-44页
        4.2.1 主控制器件模块第40-41页
        4.2.2 信号采集模块第41-42页
        4.2.3 数据采集模块第42-43页
        4.2.4 数据传输模块第43-44页
    4.3 供电电路设计第44-47页
        4.3.1 DC-DC降压电路第45页
        4.3.2 低压差线性稳压器第45-47页
    4.4 系统集成第47页
    4.5 本章小结第47-48页
第五章 基于FPGA的信号采集系统功能实现第48-67页
    5.1 FPGA开发第48-49页
    5.2 AD9226控制器第49-51页
    5.3 SDRAM控制器第51-60页
        5.3.1 SDRAM基本结构第51-52页
        5.3.2 SDRAM的控制第52-55页
        5.3.3 SDRAM控制器设计第55-60页
    5.4 网络控制器W5300设计第60-66页
        5.4.1 W5300网络控制器第61-62页
        5.4.2 W5300控制器设计第62-66页
    5.5 本章小结第66-67页
第六章 非线性超声检测的实验与分析第67-73页
    6.1 非线性超声检测实验搭建第67-68页
    6.2 实验系统验证第68-69页
    6.3 实验结果分析第69-72页
    6.4 本章小结第72-73页
第七章 总结与展望第73-75页
    7.1 总结第73页
    7.2 展望第73-75页
致谢第75-76页
参考文献第76-79页

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