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基于换能器阵的超声驻波悬浮传输控制及实验研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-17页
    1.1 课题背景第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-15页
        1.2.1 超声驻波传输技术概述第10-12页
        1.2.2 超声驻波悬浮的国内外研究现状第12页
        1.2.3 超声驻波传输控制的国内外研究现状第12-15页
    1.3 课题研究目标第15页
    1.4 本课题主要研究内容第15-17页
第2章 耦合场作用下的换能器阵式驻波悬浮传输方法第17-32页
    2.1 多场作用下的换能器阵式超声驻波悬浮传输机理第17-20页
        2.1.1 声辐射时间平均势能的描述第17页
        2.1.2 重力势能的描述第17-18页
        2.1.3 基于声场和重力场耦合的换能器阵传输机理第18-20页
        2.1.4 悬浮稳定性及传输平稳性描述第20页
    2.2 基于阵元幅值调制的传输方法仿真第20-26页
        2.2.1 换能器阵式耦合场参数化模型的建立第20-22页
        2.2.2 耦合场势阱仿真第22-25页
        2.2.3 耦合场作用下的传输平稳性及悬浮稳定性仿真第25-26页
    2.3 基于阵元相位调制的传输方法仿真第26-30页
        2.3.1 耦合场势阱仿真第26-29页
        2.3.2 耦合场作用下的传输平稳性及悬浮稳定性仿真第29-30页
    2.4 被悬浮物密度对传输性能的影响第30-31页
    2.5 本章小结第31-32页
第3章 适合 1×2 换能器阵悬浮传输的超声电源研制第32-45页
    3.1 超声电源总体设计第32-33页
        3.1.1 电源的性能指标分解第32页
        3.1.2 多参数可调双输出的高频电源总体设计第32-33页
    3.2 相位差和频率可调的双信号发生模块研制第33-39页
        3.2.1 主芯片的选取第33-34页
        3.2.2 外围电路设计第34-38页
        3.2.3 性能实验第38-39页
    3.3 连续可调的功率放大模块研制第39-40页
        3.3.1 功率放大电路设计第39-40页
        3.3.2 性能实验第40页
    3.4 电端阻抗匹配模块研制第40-43页
        3.4.1 电端阻抗匹配电路设计第40-43页
        3.4.2 性能实验第43页
    3.5 本章小结第43-45页
第4章 换能器阵式超声驻波悬浮传输实验研究第45-59页
    4.1 换能器阵式超声驻波悬浮传输实验系统设计第45页
    4.2 实验系统控制电源的选用第45-46页
    4.3 实验系统超声波换能器阵的选用第46-49页
        4.3.1 换能器阵的结构尺寸第46-47页
        4.3.2 换能器阵振幅的标定第47-49页
    4.4 实验系统的建立第49页
    4.5 换能器阵式超声驻波传输实验第49-58页
        4.5.1 单程传输实验第49-52页
        4.5.2 往复传输实验第52-54页
        4.5.3 悬浮稳定性试验第54-56页
        4.5.4 被悬浮物密度对传输性能的影响实验第56-58页
    4.6 本章小结第58-59页
结论第59-60页
参考文献第60-64页
致谢第64页

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