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基于介质温度特性的冰层厚度检测系统设计与数据分析

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 绪论第10-16页
   ·课题研究的相关背景和意义第10-12页
     ·冰冻圈第10-11页
     ·冰情灾害第11-12页
     ·课题研究意义第12页
   ·冰层厚度检测方法的研究现状与进展第12-14页
     ·卫星遥感观测技术第13页
     ·电磁学探测方法第13页
     ·其他有效检测方法第13-14页
   ·课题研究的主要内容第14-16页
第二章 空气、冰与水的物理性质第16-24页
   ·导电特性研究第16-18页
     ·冰与水的导电性第16-17页
     ·电阻率第17页
     ·空气、冰与水导电特性研究第17-18页
   ·温度特性研究第18-24页
     ·基本概念第18-20页
     ·傅立叶导热定律第20-21页
     ·空气、冰与水温度梯度分析第21-24页
第三章 高精度冰情检测温度链方案设计研究第24-44页
   ·引言第24-25页
   ·电阻式温度检测元件介绍第25-29页
     ·RTD铂电阻第25-27页
     ·热敏电阻第27-29页
   ·数字温度测量IC-LTC2983第29-33页
     ·芯片LTC2983特点第31页
     ·芯片LTC2983框架图第31-33页
   ·高精度冰情检测温度链检测单元实验第33-44页
     ·温度传感器选型第34-38页
     ·检测电路第38-41页
     ·实验数据分析第41-44页
第四章 高精度冰情检测温度链系统设计第44-62页
   ·高精度冰情检测温度链系统硬件设计第44-56页
     ·硬件系统总体概述第44-45页
     ·单片机MSP430F2617第45-50页
     ·供电系统设计第50-52页
     ·冰情检测温度链传感器硬件设计第52-53页
     ·时钟IC-SD2000第53-54页
     ·存储模块设计第54-55页
     ·串口RS232第55-56页
   ·高精度冰情检测温度链系统软件设计第56-62页
     ·LTC2983寄存器介绍第56-58页
     ·LTC2983单通道温度转换软件流程图第58-60页
     ·冰情检测温度链传感器工作流程图第60-61页
     ·系统总体设计第61-62页
第五章 空气、冰与水的温度数值分布规律研究第62-74页
   ·引言第62-63页
   ·空气、冰与水温度分布规律的K-MEANS算法研究第63-68页
     ·数学描述第63-64页
     ·K-means基本算法第64-65页
     ·基于K-means方法的空气、冰与水温度属性数据分类第65-68页
   ·线性回归分析第68-71页
     ·线性最小二乘法估计第69-70页
     ·最大似然估计第70-71页
   ·冰层厚度计算第71-74页
第六章 总结与展望第74-76页
   ·总结第74页
   ·展望第74-76页
参考文献第76-82页
致谢第82-84页
攻读学位期间发表的学术论文及获奖情况第84页

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