冲击脉冲探地雷达系统关键技术基础研究
摘要 | 第4-7页 |
abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第14-20页 |
1.1 论文研究背景及意义 | 第14-15页 |
1.2 探地雷达发展历史及国内外研究现状 | 第15-17页 |
1.3 论文主要研究内容及其创新点 | 第17-20页 |
1.3.1 主要研究内容及结构安排 | 第17-19页 |
1.3.2 论文主要创新点 | 第19-20页 |
第2章 探地雷达技术原理 | 第20-35页 |
2.1 电磁波在介质中传输特性 | 第20-21页 |
2.1.1 电磁场基本方程 | 第20-21页 |
2.1.2 本构关系 | 第21页 |
2.2 探地雷达系统基本工作原理 | 第21-24页 |
2.3 探地雷达主要的技术特点和参数选择 | 第24-31页 |
2.3.1 探地雷达的技术特点 | 第24-26页 |
2.3.2 探地雷达的技术参数 | 第26-31页 |
2.4 探地雷达系统整体结构 | 第31-34页 |
2.4.1 GPR系统结构 | 第31-32页 |
2.4.2 GPR系统总体设计 | 第32-34页 |
2.5 本章小结 | 第34-35页 |
第3章 探地雷达系统脉冲电路设计与研究 | 第35-60页 |
3.1 脉冲波形分析 | 第35-38页 |
3.1.1 脉冲时域分析 | 第35-37页 |
3.1.2 脉冲波形频域分析 | 第37-38页 |
3.2 脉冲源系统的构成 | 第38-39页 |
3.3 雪崩晶体管的工作原理 | 第39-41页 |
3.3.1 晶体管的工作原理 | 第39-40页 |
3.3.2 雪崩晶体三极管特性 | 第40-41页 |
3.4 探地雷达脉冲源电路设计 | 第41-53页 |
3.4.1 基于雪崩三极管的脉冲产生电路 | 第41-43页 |
3.4.2 脉冲源电路重要参数的仿真与分析 | 第43-53页 |
3.5 实际制作与测试 | 第53-59页 |
3.6 本章小结 | 第59-60页 |
第4章 探地雷达天线仿真及制作 | 第60-73页 |
4.1 天线的主要性能指标 | 第60-62页 |
4.2 探地雷达天线特性分析 | 第62-70页 |
4.2.1 蝶形天线特性分析 | 第62-67页 |
4.2.2 平面偶极天线特性分析 | 第67-70页 |
4.3 探地雷达天线制作与测试 | 第70-72页 |
4.3.1 蝶形天线测试 | 第70-71页 |
4.3.2 平面偶极天线测试 | 第71-72页 |
4.4 本章小结 | 第72-73页 |
第5章 冲击脉冲探地雷达回波信号采集技术研究 | 第73-103页 |
5.1 探地雷达回波信号采集方法研究 | 第73-78页 |
5.1.1 奈奎斯特采样定理 | 第73页 |
5.1.2 回波信号采样方式 | 第73-75页 |
5.1.3 等效时间采样原理 | 第75-76页 |
5.1.4 等效采样频域特性分析 | 第76-78页 |
5.2 接收端数据采集硬件设计 | 第78-82页 |
5.2.1 接收端数据采集电路组成 | 第78-80页 |
5.2.2 器件选择 | 第80-82页 |
5.3 基于FPGA的系统控制 | 第82-96页 |
5.3.1 可编程逻辑控制器件 | 第82-86页 |
5.3.2 ADC采样电路设计 | 第86-89页 |
5.3.3 数据缓存设计 | 第89-92页 |
5.3.4 数据传输电路设计 | 第92-96页 |
5.4 探地雷达界面显示设计 | 第96-99页 |
5.4.1 Labview编程技术 | 第96-97页 |
5.4.2 基于Labview的GPR界面设计 | 第97-99页 |
5.5 接收端系统测试 | 第99-102页 |
5.6 本章小结 | 第102-103页 |
第六章 探地雷达系统实验 | 第103-110页 |
6.1 探地雷达系统组成 | 第103页 |
6.2 探地雷达实验 | 第103-109页 |
6.2.1 实验一 | 第104-106页 |
6.2.2 实验二 | 第106-109页 |
6.3 本章小结 | 第109-110页 |
第7章 结论与展望 | 第110-113页 |
7.1 结论 | 第110-111页 |
7.2 工作展望 | 第111-113页 |
参考文献 | 第113-126页 |
作者简介以及攻读博士期间参与的科研项目和成果 | 第126-127页 |
致谢 | 第127-128页 |