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 |