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脉冲雷达智能诊断系统设计与实现

摘要第2-3页
Abstract第3-4页
1 绪论第8-12页
    1.1 问题的提出及研究意义第8-9页
        1.1.1 问题的提出第8-9页
        1.1.2 意义第9页
    1.2 国内外研究现状和发展趋势第9-10页
        1.2.1 诊断技术的研究现状第9-10页
        1.2.2 智能诊断技术的发展趋势第10页
    1.3 论文主要工作及章节安排第10-12页
        1.3.1 主要工作第10-11页
        1.3.2 章节安排第11-12页
2 脉冲雷达故障特性分析及诊断方法研究第12-29页
    2.1 脉冲雷达的组成第12-14页
    2.2 脉冲雷达故障特性分析与测试点研究第14-16页
        2.2.1 脉冲雷达的故障特性分析第14-15页
        2.2.2 脉冲雷达测试点研究第15-16页
    2.3 脉冲雷达常见故障模式的提取和表示第16-26页
    2.4 常见的故障诊断方法第26-27页
    2.5 脉冲雷达的层次诊断模型第27-28页
    2.6 本章小结第28-29页
3 脉冲雷达智能诊断系统总体设计第29-39页
    3.1 系统设计思想与工作流程第29-30页
        3.1.1 异地远程检测诊断第30页
        3.1.2 本地检测诊断第30页
    3.2 功能需求第30-31页
    3.3 信号测试指标要求第31页
    3.4 总体设计第31-38页
        3.4.1 诊断测试平台的选择第31-32页
        3.4.2 硬件部分设计第32-33页
        3.4.3 软件部分设计第33-35页
        3.4.4 本地雷达端的设计第35-38页
        3.4.5 故障测试流程设计第38页
    3.5 本章小结第38-39页
4 脉冲雷达故障诊断专家系统设计第39-54页
    4.1 总体设计第39-41页
        4.1.1 专家系统基本组成与原理第39-40页
        4.1.2 脉冲测量雷达专家系统设计第40-41页
        4.1.3 故障树与专家系统的综合设计第41页
    4.2 脉冲雷达故障字典推理模型的设计第41-45页
        4.2.1 故障字典基本思想第41-42页
        4.2.2 故障建模方法第42页
        4.2.3 故障字典设计第42页
        4.2.4 故障字典信息的录入与检索第42-45页
    4.3 基于故障树的诊断设计第45-49页
        4.3.1 故障树的分析第45-46页
        4.3.2 脉冲雷达故障树的设计第46-49页
    4.4 脉冲雷达诊断知识库的E-R模型设计第49-50页
    4.5 专家系统故障诊断推理设计第50-51页
    4.6 故障诊断过程的设计第51-53页
    4.7 本章小结第53-54页
5 脉冲雷达智能诊断系统的实现与实例验证分析第54-67页
    5.1 软件的设计与具体实现第54-60页
        5.1.1 软件界面的实现第54-57页
        5.1.2 数据采集分系统的实现第57-58页
        5.1.3 流程图的实现第58-60页
    5.2 远程网络通信的实现第60-62页
    5.3 数据库管理软件的实现第62-64页
    5.4 实例测试验证第64-66页
        5.4.1 频率源单元组成与监测点设置第64页
        5.4.2 中心远程异地手动检测诊断步骤第64-66页
        5.4.3 检测诊断结果第66页
    5.5 本章小结第66-67页
6 总结及展望第67-69页
    6.1 研究结论第67页
    6.2 后续工作及展望第67-69页
参考文献第69-72页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第72-73页
致谢第73-75页

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