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超声波幅相调制法气体介质温度测量系统研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-18页
    1.1 研究的背景和意义第11-13页
        1.1.1 常用的温度测量方法第11-13页
    1.2 超声温度测量方法第13-16页
        1.2.1 国外研究现状第13-14页
        1.2.2 国内研究现状第14-16页
    1.3 本文的研究内容第16-18页
第2章 超声波温度测量原理和方法第18-29页
    2.1 超声波温度测量基本理论第18-21页
        2.1.1 超声波传播的基本规律第18-20页
        2.1.2 热力学理论第20-21页
    2.2 超声波温度测量方法第21-28页
        2.2.1 飞行时间法第21-23页
        2.2.2 飞行时间的测量方法第23-28页
    2.3 本章小结第28-29页
第3章 超声波温度测量系统设计第29-46页
    3.1 超声波温度测量系统硬件设计第29-41页
        3.1.1 超声波发射接收装置第29-32页
        3.1.2 控制电路第32-35页
        3.1.3 信号处理电路第35-39页
        3.1.4 其他电路第39-41页
    3.2 超声波温度测量系统软件设计第41-43页
    3.3 超声波温度测量系统误差分析第43-45页
        3.3.1 硬件电路的电气误差第43页
        3.3.2 TOF测量方法的误差第43-44页
        3.3.3 环境误差第44-45页
    3.4 本章小结第45-46页
第4章 超声波温度测量实验第46-60页
    4.1 超声波温度测量系统实验平台第46-49页
    4.2 验证实验一:换能器工作状态实验第49-50页
        4.2.1 换能器工作状态实验过程第49页
        4.2.2 换能器工作状态实验结果第49-50页
    4.3 验证实验二:幅相调制方法可行性实验第50-53页
        4.3.1 幅相调制方法可行性实验过程第50-51页
        4.3.2 幅相调制方法可行性实验结果第51-52页
        4.3.3 幅相调制方法的改进第52-53页
    4.4 验证实验三:TOF测量实验第53-55页
        4.4.1 TOF测量实验过程第53页
        4.4.2 TOF测量实验结果第53-55页
    4.5 验证实验四:距离测量实验第55-56页
        4.5.1 距离测量实验过程第55页
        4.5.2 距离测量实验结果第55-56页
    4.6 温度测量实验第56-58页
        4.6.1 温度测量实验过程第56-57页
        4.6.2 温度测量实验结果第57-58页
    4.7 实验结论第58页
    4.8 本章小结第58-60页
第5章 总结与展望第60-62页
    5.1 总结第60页
    5.2 展望第60-62页
参考文献第62-65页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第65-66页
致谢第66页

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