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基于GMR的多层金属板材厚度检测系统研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-8页
目录第8-11页
第一章 绪论第11-22页
   ·多层厚度检测技术的研究意义第11-13页
   ·涡流检测技术的研究现状及发展第13-15页
     ·涡流检测技术的发展历史第13页
     ·涡流检测发展现状第13-15页
   ·基于巨磁电阻效应的检测技术第15-17页
     ·巨磁电阻效应第15-16页
     ·基于巨磁电阻效应的检测技术应用的现状与发展方向第16页
     ·基于GMR效应的无损检测第16-17页
   ·基于虚拟仪器技术的无损检测技术第17-20页
     ·虚拟仪器简介第17-18页
     ·虚拟仪器软件开发平台第18-20页
   ·本论文课题背景和主要研究内容第20-21页
   ·本章小结第21-22页
第二章 基于GMR的多层金属板材厚度检测技术第22-33页
   ·引言第22页
   ·基于巨磁电阻效应的检测技术的研究第22-24页
     ·巨磁电阻效应原理第22-24页
     ·巨磁电阻材料的研究第24页
   ·巨磁电阻传感器的研究第24-29页
     ·巨磁传感器原理第24-25页
     ·巨磁传感器的应用第25-29页
   ·涡流测厚基本原理第29-30页
   ·基于GMR的多层厚度检测技术第30-32页
   ·本章小结第32-33页
第三章 多层金属板材厚度检测矢量磁位模型研究第33-44页
   ·引言第33页
   ·轴对称时谐场的矢量磁位及边值问题第33-36页
     ·矢量磁位的引入第33-35页
     ·轴对称时谐场的性质第35页
     ·轴对称时谐场的矢量磁位边值问题第35-36页
   ·通电圆环线圈的矢量磁位第36-42页
     ·求解模型第36-38页
     ·矢量磁位的边值问题第38-39页
     ·矢量磁位的方程通解第39-42页
   ·多层金属厚度检测模型的建立第42-43页
   ·本章小结第43-44页
第四章 基于GMR的多层金属板材厚度检测系统设计第44-63页
   ·引言第44页
   ·检测系统硬件设计第44-49页
     ·线圈正弦信号激励第45-47页
     ·传感器的选择第47-48页
     ·放大器与滤波器设计第48-49页
   ·检测系统软件设计第49-62页
     ·检测系统软件的总体设计第49-50页
     ·检测系统软件的总体框架第50-51页
     ·开发环境的建立和开发工具的选择第51-60页
       ·MATLAB简介第51-53页
       ·COM组件技术简介第53页
       ·MATLAB与高级开发环境接口技术第53-54页
       ·基于COM组件技术的MATLAB与LabVIEW接口实现方法第54-59页
       ·LabVIEW与SQL Server数据库接口的实现方法第59-60页
     ·基于GMR的多层板厚度检测软件系统第60-62页
       ·数据采集模块第61-62页
       ·数据显示及超差报警模块第62页
       ·数据存储与查询模块第62页
   ·本章小结第62-63页
第五章 实验与分析第63-70页
   ·引言第63页
   ·实验方案第63-64页
   ·单层厚度实验第64-66页
   ·多层厚度实验第66-69页
   ·实验数据分析第69页
   ·本章小结第69-70页
第六章 总结与展望第70-72页
   ·全文总结第70页
   ·未来展望第70-72页
参考文献第72-77页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及参与的项目第77-78页
致谢第78页

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