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声表面波无线无源温度传感系统的优化设计

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第9-13页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 无线无源传感器综述第10-11页
    1.3 SAW 无线无源传感器国内外研究现状第11-12页
    1.4 SAW 传感系统设计面临的挑战第12页
    1.5 论文主要研究内容第12-13页
第二章 SAW 温度传感器设计第13-20页
    2.1 谐振式 SAW 传感器工作原理第13-14页
    2.2 谐振式传感阵列的总体方案第14-15页
    2.3 单端口 SAW 谐振器结构第15-16页
    2.4 谐振器频率-温度特性第16-19页
    2.5 本章小结第19-20页
第三章 阅读器硬件的测量不确定度分析与设计第20-37页
    3.1 阅读器无线测量的工作原理第20-21页
    3.2 系统测量不确定度分析第21-27页
        3.2.1 本振相位噪声分析第21-24页
        3.2.2 ADC 误差分析第24-26页
        3.2.3 总体测量不确定度分析第26-27页
    3.3 射频模块设计第27-32页
        3.3.1 发射机设计第27-30页
        3.3.2 接收机设计第30-32页
    3.4 信号采集处理模块设计第32-34页
        3.4.1 数据采集模块设计第32-33页
        3.4.2 信号处理与时序控制模块设计第33-34页
    3.5 阅读器小型化设计第34-36页
    3.6 本章小结第36-37页
第四章 频率估计算法与温度标定第37-45页
    4.1 频率估计算法第37-41页
        4.1.1 三点插值 DFT 算法第37-40页
        4.1.2 量化误差影响下的频率估计不确定度第40-41页
    4.2 传感器的温度标定第41-43页
        4.2.1 温度标定方法第41-42页
        4.2.2 温度标定实验第42-43页
    4.3 传感器安装后的校准第43-44页
    4.4 本章小结第44-45页
第五章 实验与分析第45-52页
    5.1 谐振器性能测试第45-47页
    5.2 传感器温度实验第47-50页
    5.3 上位机通信实验第50-51页
    5.4 现场安装测量第51-52页
第六章 总结与展望第52-54页
    6.1 总结第52-53页
    6.2 展望第53-54页
参考文献第54-58页
致谢第58-59页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第59-60页
附件第60页

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