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电容层析成像系统关键技术研究与设计

摘要第3-4页
abstract第4页
第一章 绪论第8-14页
    1.1 课题研究背景及研究意义第8页
    1.2 过程层析成像技术第8-10页
        1.2.1 基于不同敏感原理的过程层析成像技术第9-10页
    1.3 电容层析成像技术第10-12页
        1.3.1 电容层析成像技术图像重建算法研究现状第10页
        1.3.2 电容层析成像技术应用研究现状第10-11页
        1.3.3 电容层析成像技术硬件设计第11-12页
        1.3.4 电容层析成像技术现存问题第12页
    1.4 本文主要研究内容第12-14页
第二章 电容层析成像系统构成及其基本原理第14-21页
    2.1 电容层析成像系统第14-16页
        2.1.1 传感器系统第14-15页
        2.1.2 数据采集系统第15页
        2.1.3 图像重建系统第15-16页
    2.2 电容层析成像技术数学模型第16-17页
    2.3 重建图像的机理分析第17-18页
        2.3.1 正问题第17-18页
        2.3.2 逆问题第18页
    2.4 电容层析成像技术中图像重建的数据归一化第18-20页
        2.4.1 电容归一化第19页
        2.4.2 灵敏度矩阵归一化第19页
        2.4.3 灰度值归一化第19-20页
    2.5 本章小结第20-21页
第三章 电容层析成像技术图像重建算法研究第21-29页
    3.1 二维电容层析成像图像重建算法第21-25页
        3.1.1 非迭代算法第21-22页
        3.1.2 迭代算法第22-23页
        3.1.3 智能算法第23-25页
    3.2 三维电容层析成像图像重建算法第25-26页
        3.2.1 三维图像重建算法评价指标第25页
        3.2.2 几种三维图像重建算法应用与对比第25-26页
    3.3 几种图像重建算法的仿真比较第26-28页
    3.4 本章小结第28-29页
第四章 电容层析成像微小电容检测电路设计第29-45页
    4.1 几种常用电容测量电路的分析与比较第29-34页
        4.1.1 电荷转移法第29-30页
        4.1.2 交流法第30-31页
        4.1.3 差分采样法第31-32页
        4.1.4 高压双边交流激励法第32页
        4.1.5 AC电桥流法第32-33页
        4.1.7 小结第33-34页
    4.2 基于交流激励的微小电容测量电路设计第34-37页
        4.2.1 测量电路设计第34-35页
        4.2.2 放大电路设计第35-36页
        4.2.3 全波整流电路设计第36-37页
        4.2.4 低通滤波电路设计第37页
    4.3 基于PSPICE电路仿真优化第37-44页
        4.3.1 交流激励测量电路仿真第38-39页
        4.3.2 放大电路的仿真分析第39-40页
        4.3.3 全波整流电路仿真分析第40-41页
        4.3.4 低通滤波电路仿真分析第41-43页
        4.3.5 整体电路仿真第43-44页
    4.4 本章小结第44-45页
第五章 电容层析成像系统传感器设计与仿真第45-56页
    5.1 电容层析成像传感器结构与激励方式第45-47页
        5.1.1 传感器结构第45-47页
        5.1.2 传感器激励方式第47页
    5.2 电容传感器设计参数对系统性能的影响第47-48页
    5.3 电容传感器设计优化第48-55页
        5.3.1 目标函数的确定第48页
        5.3.2 优化方法的选择第48-49页
        5.3.3 优化示例第49页
        5.3.4 基于Matlab的传感器设计仿真实验第49-55页
    5.4 本章小结第55-56页
第六章 总结第56-57页
    6.1 本文主要工作总结第56页
    6.2 工作展望第56-57页
参考文献第57-61页
个人简历在读期间发表的学术论文第61-62页
致谢第62页

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