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基于声波层析技术的温度场检测

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-17页
    1.1 常用温度测量方法第11-12页
        1.1.1 接触式测量方法第11-12页
        1.1.2 非接触式测量方法第12页
    1.2 声学法测温第12-13页
    1.3 研究现状及发展动态分析第13-16页
        1.3.1 国外研究现状第14-15页
        1.3.2 国内研究现状第15-16页
    1.4 本文主要工作第16-17页
第2章 超声测温基本理论第17-27页
    2.1 声学法测温基本原理第17-20页
        2.1.1 波动方程第17-18页
        2.1.2 运动方程第18页
        2.1.3 速度方程第18-20页
    2.2 飞渡时间测量第20-23页
        2.2.1 单阈值法第20页
        2.2.2 双阈值法第20-21页
        2.2.3 最大特征波法第21-22页
        2.2.4 互相关法第22-23页
    2.3 多路径测量空间温度分布第23页
    2.4 超声换能器数量及布置方式第23-25页
    2.5 三维温度场重建方法第25-26页
    2.6 温度场重建网格划分第26页
    2.7 本章小结第26-27页
第3章 三维温度场重建算法及仿真第27-42页
    3.1 三维温度场重建思路第27-28页
    3.2 三维温度场重建算法第28-31页
        3.2.1 最小二乘法第28-29页
        3.2.2 代数重建法第29-30页
        3.2.3 Tikhonov正则化第30页
        3.2.4 Landweber迭代法第30-31页
    3.3 三维温度场重建算法仿真第31-41页
        3.3.1 仿真流程第31-33页
        3.3.2 三维温度场模型建立第33页
        3.3.3 超声换能器布置方式及网格划分第33-34页
        3.3.4 飞渡时间ToF求解第34-35页
        3.3.5 温度场重建插值方法第35-36页
        3.3.6 三维温度场重建效果评价指标第36-37页
        3.3.7 仿真实验第37-41页
    3.4 本章小结第41-42页
第4章 超声三维温度场测量系统第42-61页
    4.1 测温系统工作流程第42-43页
    4.2 硬件系统第43-51页
        4.2.1 超声换能器第43-45页
        4.2.2 NI USB-6255采集卡第45页
        4.2.3 信号选通电路第45-48页
        4.2.4 超声一体收发电路第48-49页
        4.2.5 滤波放大电路第49-50页
        4.2.6 PCB设计第50-51页
    4.3 软件系统第51-59页
        4.3.1 LabVIEW环境第51页
        4.3.2 LabVIEW流程图第51-52页
        4.3.3 程序框图搭建第52-56页
        4.3.4 前面板设计第56-57页
        4.3.5 MATLAB重建程序第57-59页
    4.4 本章小结第59-61页
第5章 三维温度场重建实验第61-67页
    5.1 三维温度场重建步骤第61-62页
    5.2 均匀温度场重建实验第62-64页
    5.3 非均匀温度场重建实验第64-65页
    5.4 重建影响因素第65-66页
        5.4.1 Z常数的影响第65页
        5.4.2 测量方面第65页
        5.4.3 重建方面第65-66页
    5.5 本章小结第66-67页
第6章 结论与展望第67-69页
    6.1 结论第67页
    6.2 展望第67-69页
参考文献第69-73页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第73-74页
致谢第74页

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