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金属套管检测仪近场单元及数据处理设计

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 引言第10-15页
    1.1 课题背景及研究意义第10-11页
    1.2 金属套管缺陷检测方法概述第11-12页
    1.3 国内外研究现状第12-13页
    1.4 论文主要工作与结构安排第13-15页
第二章 近场单元检测基本原理及数学模型第15-30页
    2.1 金属套管检测仪总体结构第15-18页
        2.1.1 近场单元检测基本原理第16-18页
    2.2 金属套管内线圈耦合分析第18-23页
        2.2.1 双线圈传输阻抗模型建立第18-21页
        2.2.2 套管环境对传输阻抗的影响分析第21-23页
    2.3 传输阻抗数值解析第23-25页
    2.4 套管内传输阻抗影响因素分析第25-29页
        2.4.1 线圈间距的影响分析第26-28页
        2.4.2 激励信号频率的影响第28页
        2.4.3 近场检测线圈设计第28-29页
    2.5 本章小结第29-30页
第三章 金属套管检测仪近场单元电路设计第30-50页
    3.1 近场单元电路系统设计需求及总体设计第30-31页
    3.2 近场单元激励模块设计方案第31-33页
    3.3 近场单元检测模块设计方案第33-46页
        3.3.1 检测模块模拟电路设计第33-38页
        3.3.2 控制AD采集在FPGA中的逻辑实现第38-40页
        3.3.3 数字滤波器原理及FIR滤波在DSP中的实现第40-43页
        3.3.4 数字相敏检波算法在DSP中的实现第43-46页
    3.4 基于McBSP协议的近场数据传输第46-49页
    3.5 本章小结第49-50页
第四章 近场单元数据处理设计第50-69页
    4.1 近场数据处理要求第50页
    4.2 传输阻抗理论库的建立第50-59页
        4.2.1 有限元分析法仿真第50-54页
        4.2.2 MATLAB中的计算及处理第54-59页
    4.3 近场数据反演算法研究第59-67页
        4.3.1 LM+QN拟合算法简介第59-62页
        4.3.2 最小二乘支持向量机分析第62-66页
        4.3.3 LS-SVR算法验证第66-67页
    4.4 LS-SVR算法与LM+QN混合算法的比较第67-68页
    4.5 本章小结第68-69页
第五章 近场单元电路调试及测试结果分析第69-77页
    5.1 近场单元模拟信号调试第69-72页
    5.2 近场单元数字信号调试第72-73页
    5.3 实验套管的测试及数据反演第73-74页
    5.4 实际测井系统及ECAS界面第74-76页
    5.5 本章小结第76-77页
第六章 结束语第77-78页
致谢第78-79页
参考文献第79-81页
附录第81-82页
攻硕期间取得的研究成果第82-83页

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