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基于虚拟仪器技术的非接触式温度测量系统

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-14页
第一章 绪论第14-21页
   ·本课题研究背景及意义第14-15页
     ·研究背景第14-15页
     ·研究目的和意义第15页
   ·虚拟仪器技术第15-20页
     ·虚拟仪器的概念第16页
     ·虚拟仪器的发展历程第16-17页
     ·虚拟仪器的体系结构第17-18页
     ·虚拟仪器的系统结构第18-19页
     ·虚拟仪器的技术优势第19-20页
   ·本章小结第20-21页
第二章 本测量系统的理论研究与设计构思第21-29页
   ·非接触式传感器技术第21-23页
     ·工作原理第21-22页
     ·文氏选频网络第22-23页
   ·系统频率特性第23-26页
     ·幅频特性第23-24页
     ·相频特性第24-25页
     ·谐振频率的测定第25-26页
   ·虚拟仪器系统设计构思第26-28页
     ·硬件系统第26-27页
     ·软件系统第27-28页
   ·本章小结第28-29页
第三章 高效编程技术与采集技术研究第29-36页
   ·虚拟仪器的软件开发平台第29-32页
     ·LabVIEW平台第29-30页
     ·LabVIEW与MATLAB的混合编程第30-31页
     ·LabVIEW与C的混合编程第31-32页
   ·高效数据采集技术第32-35页
     ·USB总线技术第32-33页
     ·循环缓存技术第33-34页
     ·环形内存池技术第34-35页
     ·多线程技术第35页
   ·本章小结第35-36页
第四章 硬件系统分析设计第36-44页
   ·复合传感器电路第36-38页
     ·温度传感器第36-37页
     ·温度测量方式第37页
     ·选频网络电路第37-38页
   ·数据采集卡第38-40页
     ·通用采集卡功能第38-39页
     ·NI USB-6008功能分析第39-40页
   ·信号传输流程第40-43页
     ·触发第41页
     ·调理第41-42页
     ·缓冲第42-43页
   ·本章小结第43-44页
第五章 软件系统分析设计第44-76页
   ·智能扫频信号发生器设计第44-49页
     ·扫频信号第45-46页
     ·实现功能第46页
     ·设计思路第46-47页
     ·软件实现第47-49页
   ·数字滤波器设计第49-55页
     ·数字滤波器分类第50-52页
     ·数字滤波器的设计方法第52-53页
     ·数字滤波器的软件设计第53-55页
   ·加窗设计第55-59页
     ·泄漏第55-57页
     ·加窗第57-58页
     ·加窗软件设计第58-59页
   ·频域分析设计第59-65页
     ·离散傅立叶变换(DFT)第60页
     ·快速傅立叶变换(FFT)第60-63页
     ·幅度谱和相位谱软件设计第63-65页
   ·相关分析设计第65-68页
     ·自相关函数第65-66页
     ·互相关函数第66-67页
     ·相位差相关测量软件设计第67-68页
   ·曲线拟合技术在提高本课题测量精度中的应用软件设计第68-72页
     ·曲线拟合技术第68-70页
     ·曲线拟合技术在LabVIEW中的设计实现第70-72页
   ·信号采集模块设计第72-73页
   ·数据存储模块设计第73-75页
   ·本章小结第75-76页
第六章 系统调试与实验第76-82页
   ·硬件系统调试第76-79页
     ·复合传感器系统调试第76-77页
     ·USB-6008采集卡调试第77-78页
     ·采集卡的软件配置第78页
     ·基于USB-6008采集卡的虚拟仪器系统指标第78-79页
   ·软件功能测试第79-80页
     ·虚拟智能信号发生器功能指标测试第79页
     ·信号分析测量系统功能指标测试第79-80页
   ·测量结果与误差第80-81页
   ·本章小结第81-82页
第七章 总结和展望第82-84页
   ·总结第82-83页
   ·展望第83-84页
参考文献第84-87页
攻读学位期间发表的学术论文第87-88页
致谢第88页

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