基于微波和超声波的物质检测系统研究与实现
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究的目的和意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外无损检测发展现状 | 第11-13页 |
| 1.2.1 微波物质成分检测技术发展现状 | 第11-12页 |
| 1.2.2 超声波物质成分检测技术发展现状 | 第12-13页 |
| 1.3 本文主要研究内容 | 第13-14页 |
| 第2章 物质检测的基本理论 | 第14-23页 |
| 2.1 微波物质检测的基本理论 | 第14-18页 |
| 2.1.1 微波的特点及应用 | 第14-15页 |
| 2.1.2 微波检测的基本原理 | 第15-17页 |
| 2.1.3 微波检测的方法 | 第17-18页 |
| 2.2 超声波物质检测基本理论 | 第18-22页 |
| 2.2.1 超声波技术 | 第18-20页 |
| 2.2.2 超声波检测的原理 | 第20-21页 |
| 2.2.3 超声波检测的基本方法 | 第21-22页 |
| 2.3 本章小结 | 第22-23页 |
| 第3章 微波检测系统设计 | 第23-37页 |
| 3.1 微波检测系统整体设计及研究 | 第23-25页 |
| 3.1.1 微波检测系统研究思路 | 第23页 |
| 3.1.2 微波检测系统设计 | 第23-25页 |
| 3.1.3 实验样板建立 | 第25页 |
| 3.2 网络分析仪的应用 | 第25-27页 |
| 3.2.1 基本原理 | 第26-27页 |
| 3.2.2 系统误差处理 | 第27页 |
| 3.3 测试天线的选型与设计 | 第27-34页 |
| 3.3.1 天线的选型与设计 | 第27-32页 |
| 3.3.2 背腔螺旋天线性能测试 | 第32-34页 |
| 3.4 微波检测系统的创建 | 第34-36页 |
| 3.5 本章小结 | 第36-37页 |
| 第4章 微波检测数据采集及分析 | 第37-49页 |
| 4.1 微波检测流程 | 第37页 |
| 4.2 待测物质 | 第37-38页 |
| 4.3 微波测试的可靠性验证 | 第38-39页 |
| 4.4 透射测试结果及分析 | 第39-43页 |
| 4.4.1 SR200-2000 透射测试 | 第39-41页 |
| 4.4.2 LX-20180SA 透射测试 | 第41-43页 |
| 4.5 反射测试结果及分析 | 第43-45页 |
| 4.5.1 SR200-2000 反射测试 | 第43-44页 |
| 4.5.2 LX-20180SA 反射测试 | 第44-45页 |
| 4.6 测试结果的优化处理 | 第45-48页 |
| 4.7 本章小结 | 第48-49页 |
| 第5章 超声波检测系统设计及测试分析 | 第49-68页 |
| 5.1 超声波检测系统设计 | 第49-51页 |
| 5.1.1 超声波检测系统论述 | 第49-50页 |
| 5.1.2 超声波检测系统整体设计 | 第50-51页 |
| 5.2 超声波传感器的选择 | 第51-53页 |
| 5.3 超声波控制与发射部分介绍 | 第53-55页 |
| 5.3.1 超声波控制部分介绍 | 第53-54页 |
| 5.3.2 超声波发射部分介绍 | 第54-55页 |
| 5.4 超声波接收部分设计 | 第55-61页 |
| 5.4.1 接收电路器件选型与设计 | 第55-60页 |
| 5.4.2 接收电路设计实现 | 第60-61页 |
| 5.5 超声波检测系统的建立 | 第61-62页 |
| 5.6 超声波检测数据采集及分析 | 第62-66页 |
| 5.6.1 超声波检测流程 | 第62页 |
| 5.6.2 超声波测试的可靠性验证 | 第62-63页 |
| 5.6.3 超声波测试结果及分析 | 第63-66页 |
| 5.7 本章小结 | 第66-68页 |
| 结论 | 第68-70页 |
| 参考文献 | 第70-74页 |
| 攻读硕士学位期间发表所发表的学术论文 | 第74-76页 |
| 致谢 | 第76页 |