基于高精度温度传感器的北斗探空仪系统设计
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 研究目的与意义 | 第9页 |
1.2 高空气象探测方法 | 第9-10页 |
1.3 国内外研究现状 | 第10-14页 |
1.3.1 Vaisala无线电探空仪 | 第11-13页 |
1.3.2 国产GTS1探空仪 | 第13-14页 |
1.4 本文主要内容 | 第14-16页 |
第二章 E型高精度温度传感器设计与CFD仿真 | 第16-28页 |
2.1 太阳辐射误差来源 | 第16-17页 |
2.2 E型高精度温度传感器探头设计 | 第17-18页 |
2.3 计算流体动力学简介 | 第18-20页 |
2.4 E型高精度温度传感器建模与仿真 | 第20-24页 |
2.4.1 传感器模型设计 | 第20页 |
2.4.2 网格划分 | 第20-22页 |
2.4.3 仿真参数设置 | 第22-23页 |
2.4.4 残差收敛指标 | 第23-24页 |
2.5 仿真结果分析与修正方程 | 第24-27页 |
2.5.1 仿真结果分析 | 第24-25页 |
2.5.2 BFGS方法 | 第25-26页 |
2.5.3 太阳辐射升温量修正方程 | 第26-27页 |
2.6 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 北斗探空仪系统硬件电路设计 | 第28-48页 |
3.1 空中子系统与地面接收系统 | 第28-29页 |
3.2 温度采集电路设计 | 第29-31页 |
3.3 气压传感器电路设计 | 第31-33页 |
3.3.1 气压传感器选型 | 第31-32页 |
3.3.2 气压传感器电路设计 | 第32-33页 |
3.4 湿度传感器电路设计 | 第33-35页 |
3.4.1 湿度传感器选型 | 第33-34页 |
3.4.2 湿度传感器电路设计 | 第34-35页 |
3.5 北斗单元电路设计 | 第35-36页 |
3.5.1 北斗模块选型 | 第35-36页 |
3.5.2 北斗单元电路设计 | 第36页 |
3.6 无线通信模块电路设计 | 第36-38页 |
3.6.1 无线通信模块选型 | 第36-38页 |
3.7 电源电路设计 | 第38-40页 |
3.7.1 数字部分电源设计 | 第39页 |
3.7.2 模拟部分电源设计 | 第39-40页 |
3.8 主控制器选型及最小系统设计 | 第40-44页 |
3.8.1 主控制器选型 | 第40-41页 |
3.8.2 主控制器最小系统设计 | 第41-44页 |
3.9 空中子系统温控系统设计 | 第44-45页 |
3.10 PCB布局及布线设计 | 第45-47页 |
3.11 本章小结 | 第47-48页 |
第四章 北斗探空仪系统软件设计 | 第48-68页 |
4.1 硬件系统程序设计 | 第48-55页 |
4.1.1 STM32开发环境简介 | 第48-49页 |
4.1.2 空中子系统程序设计 | 第49-52页 |
4.1.3 地面接收系统程序设计 | 第52-53页 |
4.1.4 空中子系统时间校准 | 第53-54页 |
4.1.5 空中子系统数据打包格式 | 第54-55页 |
4.2 上位机软件系统程序设计 | 第55-67页 |
4.2.1 Qt及Qt Creator简介 | 第55-56页 |
4.2.2 QSerialport类移植 | 第56-57页 |
4.2.3 Qwt库移植 | 第57-63页 |
4.2.4 用户登录界面设计 | 第63页 |
4.2.5 整体显示界面设计 | 第63-66页 |
4.2.6 上位机软件工作流程 | 第66-67页 |
4.3 本章小结 | 第67-68页 |
第五章 实验测试与分析 | 第68-74页 |
5.1 传感器标定 | 第68页 |
5.2 实验平台搭建 | 第68-73页 |
5.2.1 太阳模拟器简介 | 第68-70页 |
5.2.2 实验测试 | 第70-71页 |
5.2.3 太阳辐射升温量修正值与测量值对比分析 | 第71-73页 |
5.3 本章小结 | 第73-74页 |
第六章 总结与展望 | 第74-76页 |
6.1 总结 | 第74-75页 |
6.2 展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
作者简介 | 第82页 |