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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

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