摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 超导材料的特性 | 第11-14页 |
1.1.1 超导材料的超导现象 | 第11页 |
1.1.2 零电阻特性 | 第11页 |
1.1.3 迈斯纳效应 | 第11-12页 |
1.1.4 临界温度、临界电流和临界磁场 | 第12-13页 |
1.1.5 Ⅰ类超导体和Ⅱ类超导体 | 第13-14页 |
1.2 Nb_3Al超导材料 | 第14-15页 |
1.3 Nb_3Al超导材料的应用 | 第15-17页 |
1.3.1 超导核磁共振成像装置 | 第15-16页 |
1.3.2 超导核磁共振波谱仪 | 第16页 |
1.3.3 核聚变 | 第16页 |
1.3.4 高能超导加速器 | 第16-17页 |
1.4 本论文研究的内容和意义 | 第17-19页 |
1.4.1 研究意义 | 第17页 |
1.4.2 研究内容 | 第17-19页 |
第2章 Nb_3Al超导线材的制备 | 第19-31页 |
2.1 Nb_3Al超导线材的制备方法 | 第19-22页 |
2.1.1 侵渍-扩散法 | 第19-20页 |
2.1.2 固态扩散法 | 第20页 |
2.1.3 电子束共蒸发合成法 | 第20-21页 |
2.1.4 液态淬火法 | 第21页 |
2.1.5 快热快冷转变法 | 第21-22页 |
2.2 快热快冷法制备Nb3Al超导线材原理 | 第22-23页 |
2.3 Nb_3Al前驱线的制备 | 第23-24页 |
2.4 快热快冷制备Nb_3Al超导线材 | 第24-27页 |
2.4.1 快热快冷制备Nb_3Al超导线材的设备 | 第24-27页 |
2.4.2 系统的相关数据的计算 | 第27页 |
2.5 装置真空环境的检测 | 第27-28页 |
2.6 本章小结 | 第28-31页 |
第3章 CCD测温原理 | 第31-49页 |
3.1 温度测量方法简述 | 第31-32页 |
3.2 热辐射测温原理 | 第32-38页 |
3.2.1光谱箱射学的基本概念与热福射定律 | 第32-33页 |
3.2.2 颜色匹配 | 第33-35页 |
3.2.3 CIE标准色度系统 | 第35-38页 |
3.3 CCD测温原理 | 第38-42页 |
3.3.1 信号电荷的产生 | 第38-39页 |
3.3.2 信号电荷的转移 | 第39-40页 |
3.3.3 信号电荷的输出 | 第40-42页 |
3.4 被测温度与CCD输出信号的关系 | 第42-48页 |
3.5 本章小结 | 第48-49页 |
第4章 测温系统的建立 | 第49-63页 |
4.1 测温系统的构成 | 第49-50页 |
4.2 测温系统中的镜头 | 第50-52页 |
4.3 测温系统中的彩色CCD | 第52-57页 |
4.3.1 器件的基本结构 | 第52-54页 |
4.3.2 CCD驱动电路设计 | 第54-57页 |
4.4 基于USB的高速数据采集电路设计 | 第57-62页 |
4.4.1 数据采集电路芯片 | 第58-59页 |
4.4.2 A/D转换 | 第59-60页 |
4.4.3 USB输出 | 第60-62页 |
4.5 本章小结 | 第62-63页 |
第5章 总结与展望 | 第63-65页 |
5.1 总结 | 第63页 |
5.2 展望 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
致谢 | 第69页 |