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 |