首页--工业技术论文--轻工业、手工业论文--造纸工业论文--制浆工艺论文

基于稀疏分解的纸浆浓度与流量一体化测量

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
1 绪论第10-20页
    1.1 本文的研究目的和意义第10-11页
    1.2 本文的国内外研究现状及发展趋势第11-16页
        1.2.1 纸浆浓度测量技术的研究现状及发展趋势第11-13页
        1.2.2 纸浆流量测量技术的研究现状及发展趋势第13-15页
        1.2.3 噪声信号处理技术的研究现状及发展趋势第15-16页
    1.3 噪声处理技术在纸浆流量浓度测量中的应用第16-18页
    1.4 本文的研究内容及章节安排第18-20页
        1.4.1 研究内容第18页
        1.4.2 章节安排第18-20页
2 纸浆和纸浆浓度测量第20-37页
    2.1 纸浆及其结构特点第20-23页
        2.1.1 纸浆的结构第20页
        2.1.2 纸浆的物理模型第20-21页
        2.1.3 纸浆的数学模型第21-22页
        2.1.4 纸浆的流变性第22-23页
    2.2 纸浆浓度及其测量方法第23-26页
        2.2.1 纸浆浓度第23页
        2.2.2 纸浆浓度的测量原理第23-26页
    2.3 纸浆浓度的信号成分第26-27页
    2.4 纸浆浓度信号的数学模型第27-28页
    2.5 纸浆浓度噪声的性质第28-36页
        2.5.1 纸浆浓度噪声的高斯性第28-31页
        2.5.2 纸浆浓度噪声的平稳随机性和有色噪声特性第31页
        2.5.3 纸浆浓度噪声的多普勒效应第31-35页
        2.5.4 利用纸浆固有浓度噪声测量纸浆流速的可行性第35-36页
    2.6 本章小结第36-37页
3 基于稀疏分解的纸浆浓度信号分析第37-46页
    3.1 稀疏分解的技术第37-40页
        3.1.1 信号的分解第37页
        3.1.2 信号的稀疏分解与稀疏表示第37-39页
        3.1.3 过完备原子库的建立第39-40页
    3.2 纸浆浓度信号的稀疏分解第40-45页
        3.2.1 纸浆浓度噪声信号的特性及噪声稀疏分解原子库的建立第40-43页
        3.2.2 纸浆浓度固有噪声的稀疏分解第43-44页
        3.2.3 量测噪声的稀疏分解第44-45页
    3.3 本章小结第45-46页
4 基于稀疏分解的纸浆浓度与纸浆流量的一体化测量第46-61页
    4.1 基于稀疏分解的纸浆流量测量第46-47页
    4.2 纸浆浓度精确测量第47-49页
    4.3 一体化测量实验及结果分析第49-56页
        4.3.1 一体化测量实验系统第49-50页
        4.3.2 一体化测量实验第50-54页
        4.3.3 一体化测量方法的动态性能分析第54-56页
    4.4 一体化测量方法的测量范围第56-60页
        4.4.1 纸浆浓度对于纸浆流量测量影响的研究第56-58页
        4.4.2 纸浆添加成分对于纸浆流量测量影响的研究第58页
        4.4.3 一体化测量方法的性能评价第58-60页
    4.5 本章小结第60-61页
5 基于DSP的一体化测量系统实现第61-82页
    5.1 系统总体功能第61-62页
    5.2 DSP硬件系统的实现第62-69页
        5.2.1 硬件系统结构第62-63页
        5.2.2 DSP最小系统电路第63-65页
        5.2.3 外围电路设计第65-69页
    5.3 DSP的软件系统设计及算法实现第69-81页
        5.3.1 软件系统结构第69-70页
        5.3.2 软件系统的功能模块第70-75页
        5.3.3 算法实现第75-81页
    5.4 本章小结第81-82页
6 总结与展望第82-83页
    6.1 总结第82页
    6.2 展望第82-83页
致谢第83-84页
参考文献第84-88页
附录A:实验数据第88-93页
附录B:主要功能模块的源代码第93-103页
攻读学位期间发表的论文及专利目录第103页
攻读学位期间学科竞赛获奖目录第103-104页

论文共104页,点击 下载论文
上一篇:交流复卷机退卷张力控制系统的研究
下一篇:基于香豆素的多功能光稳定剂的合成与性能研究