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星载氦光泵磁矢量测量技术及快速DPSD算法研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 课题研究背景第10-11页
    1.2 地磁场测量技术的发展第11-14页
        1.2.1 传统地磁场测量技术的发展第11-12页
        1.2.2 卫星磁测第12-14页
    1.3 卫星氦光泵磁力仪国内外研究现状第14-15页
    1.4 本文研究的目的和意义第15-16页
    1.5 本文研究内容和结构第16-18页
第2章 卫星氦光泵磁力仪标量与矢量的测量原理第18-35页
    2.1 地磁场及坐标系概要第18-20页
        2.1.1 地磁场概要第18-19页
        2.1.2 坐标系第19-20页
    2.2 卫星氦光泵磁力仪测量原理第20-25页
        2.2.1 卫星氦光泵磁力仪的主要特点第20-22页
        2.2.2 氦光泵磁力仪的物理原理第22-24页
        2.2.3 氦光泵磁力仪的实现方法第24-25页
    2.3 氦光泵磁力仪矢量测量原理第25-31页
        2.3.1 矢量的合成与分解第25-27页
        2.3.2 频谱分析第27-28页
        2.3.3 矢量测量技术的实现原理第28-31页
    2.4 矢量测量原理的数据合成与计算第31-35页
        2.4.1 光泵磁力仪测量磁场信号的合成与分析第31-33页
        2.4.2 磁场信号的频谱分析与矢量计算第33-35页
第3章 矢量技术仿真与交流场源的结构设计第35-54页
    3.1 基于COMSOL软件的矢量技术仿真第35-43页
        3.1.1 COMSOL仿真软件设计概要第35-36页
        3.1.2 单轴亥姆霍兹线圈的仿真设计第36-40页
        3.1.3 三轴交变磁场与地磁场的合成仿真第40-43页
    3.2 影响矢量测量精度的因素分析第43-47页
        3.2.1 亥姆霍兹线圈产生磁场精度对矢量结果的影响第43-44页
        3.2.2 交变磁场信号的相位影响第44-46页
        3.2.3 光泵采样率对矢量结果的影响第46-47页
    3.3 基于 3D打印技术的交流场源结构设计第47-54页
        3.3.1 3D打印技术第47-49页
        3.3.2 3D打印亥姆霍兹线圈结构第49-54页
第4章 快速DPSD算法的研究与设计第54-68页
    4.1 数字相敏检测器的作用及原理第54-57页
        4.1.1 光泵磁力仪响应速度的主要影响因素研究第54-55页
        4.1.2 正交相敏检测器的原理第55-57页
    4.2 基于CORDIC算法的乘法器设计与实现第57-61页
        4.2.1 CORDIC算法第57-59页
        4.2.2 基于CORDIC算法的乘法器设计第59-61页
    4.3 高效低通滤波器的设计与实现第61-65页
        4.3.1 CIC滤波器的设计第61-63页
        4.3.2 FIR滤波器的设计第63-65页
    4.4 DPSD的输出结果第65-68页
第5章 实验测试与结果分析第68-78页
    5.1 交变磁场的测试实验第68-71页
        5.1.1 实验平台第68-69页
        5.1.2 交变磁场的测试第69-71页
    5.2 光泵采样率与交变磁场频率的关系第71-72页
    5.3 矢量测试与结果分析第72-78页
        5.3.1 单轴矢量测试第72-73页
        5.3.2 两轴矢量测试第73-75页
        5.3.3 三轴矢量测试与结果分析第75-78页
第6章 总结与展望第78-81页
    6.1 主要研究工作与成果第78-79页
    6.2 进一步研究展望第79-81页
参考文献第81-87页
作者简介及在学期间所取得的科研成果第87-88页
致谢第88页

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