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多频涡流套损检测仪远场单元及其数据处理设计

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
主要符号对照表第10-11页
第一章 绪论第11-16页
    1.1 研究的背景及意义第11页
    1.2 套管腐蚀检测发展概述第11-13页
    1.3 远场涡流检测国内外研究现状第13-14页
    1.4 论文结构安排及创新点第14-16页
第二章 多频涡流套损检测仪远场单元系统总体设计第16-27页
    2.1 多频涡流套损检测技术研究路线及指标第16页
    2.2 远场涡流检测基本理论及模型第16-21页
        2.2.1 远场涡流检测原理第17-18页
        2.2.2 远场涡流弱感应信号特点第18-19页
        2.2.3 测试模型建立第19-20页
        2.2.4 测试速率与分辨率第20-21页
    2.3 弱感应信号检测第21-24页
        2.3.1 检测理论第21页
        2.3.2 检测方法及精度讨论第21-24页
    2.4 多频测试组合及仪器结构设计第24-26页
    2.5 本章小结第26-27页
第三章 多频涡流套损检测仪远场单元硬件电路及底层软件设计第27-51页
    3.1 远场单元电路模块总体设计第27-30页
        3.1.1 发射模块设计总体方案第28-29页
        3.1.2 接收模块设计总体方案第29-30页
    3.2 基于全桥逆变的发射模块电路设计第30-35页
        3.2.1 单片机电路第30-31页
        3.2.2 驱动及逆变电路第31-33页
        3.2.3 LC滤波电路第33页
        3.2.4 发射电路对供电系统的影响第33-35页
    3.3 基于DSP+FPGA的接收模块电路设计第35-43页
        3.3.1 模拟信号处理电路第35-40页
        3.3.2 数字信号处理电路第40-42页
        3.3.3 模数转换电路第42-43页
    3.4 发射模块控制软件设计第43-46页
        3.4.1 PIC单片机软件流程第43-44页
        3.4.2 串口通信子程序设计第44-46页
    3.5 接收模块控制软件设计第46-50页
        3.5.1 普通测试模式控制流程设计第46-47页
        3.5.2 快速测试模式控制流程设计第47-48页
        3.5.3 FPGA逻辑设计与时序仿真第48-49页
        3.5.4 数字相敏检波算法实现第49-50页
    3.6 本章小结第50-51页
第四章 多频涡流套损检测仪远场单元数据处理设计第51-62页
    4.1 低频远场检测模型建立第51-54页
        4.1.1 低频远场数学定义第51-53页
        4.1.2 远场检测系统数学模型定量分析第53-54页
    4.2 平均场检测模型及数据处理设计第54-59页
        4.2.1 平均场双线圈检测模型第54-55页
        4.2.2 平均场检测模型校正第55-57页
        4.2.3 维纳去卷积滤波器第57-59页
    4.3 周向场检测模型及数据处理设计第59-61页
        4.3.1 周向场检测模型建立第59页
        4.3.2 周向场数据处理第59-60页
        4.3.3 周向场去噪方法研究第60-61页
    4.4 本章小结第61-62页
第五章 测试结果与分析第62-74页
    5.1 远场单元模块电路单板调试结果与分析第62-65页
        5.1.1 发射模块调试结果与分析第62-63页
        5.1.2 接收模块调试结果与分析第63-65页
    5.2 仪器整机功能调试第65-67页
    5.3 测试数据的算法级处理第67-72页
    5.4 现场测试第72-74页
第六章 结束语第74-75页
致谢第75-76页
参考文献第76-78页
攻硕期间取得的研究成果第78-79页
附录第79-83页

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