摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-23页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第12-16页 |
1.1.1 振动测量技术的背景 | 第12-13页 |
1.1.2 低频超低频振动测量的应用 | 第13-15页 |
1.1.3 课题研究的意义 | 第15-16页 |
1.2 国内外研究现状 | 第16-19页 |
1.2.1 压电加速度计的研究现状 | 第16-18页 |
1.2.2 压电加速度计噪声特性研究现状 | 第18-19页 |
1.3 压电加速度计的噪声分类 | 第19-21页 |
1.3.1 平衡热噪声 | 第19页 |
1.3.2 约翰逊噪音 | 第19-20页 |
1.3.3 散粒噪声 | 第20页 |
1.3.4 1/f噪声 | 第20-21页 |
1.3.5 前置放大器噪声 | 第21页 |
1.3.6 压电陶瓷压力感应噪声 | 第21页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第21-23页 |
第2章 压电加速度计的结构特点与信号测量机理 | 第23-45页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 压电效应 | 第23-25页 |
2.2.1 正压电效应 | 第23-24页 |
2.2.2 逆压电效应 | 第24-25页 |
2.3 压电方程 | 第25-29页 |
2.4 压电加速度计的原理 | 第29-33页 |
2.4.1 加速度的测量原理 | 第29-32页 |
2.4.2 压电加速度计的灵敏度 | 第32-33页 |
2.5 压电材料 | 第33-39页 |
2.5.1 压电材料的性能参数 | 第34-38页 |
2.5.2 压电材料的分类 | 第38-39页 |
2.6 低频压电加速度计的结构特点 | 第39-43页 |
2.6.1 压缩型结构 | 第40页 |
2.6.2 剪切型结构 | 第40-42页 |
2.6.3 弯曲型结构 | 第42-43页 |
2.7 IEPE加速度计 | 第43-44页 |
2.7.1 IEPE加速度计的结构 | 第43-44页 |
2.7.2 IEPE加速度计的供电方式 | 第44页 |
2.8 本章小结 | 第44-45页 |
第3章 加速度传感器噪声研究 | 第45-65页 |
3.1 引言 | 第45页 |
3.2 噪声基本理论 | 第45-48页 |
3.2.1 噪声的特性及表示 | 第46-47页 |
3.2.2 噪声关联和噪声叠加 | 第47-48页 |
3.3 压电变换器的噪声分析 | 第48-53页 |
3.3.1 机械热噪声的建模分析 | 第48-51页 |
3.3.2 加速度计电热噪声建模与分析 | 第51-53页 |
3.4 电荷放大器的噪声分析 | 第53-57页 |
3.4.1 加速度计电热噪声建模与分析 | 第55-57页 |
3.4.2 感应栅噪声 | 第57页 |
3.5 电路噪声模型构建与噪声分析 | 第57-60页 |
3.5.1 E_n-I_n 噪声模型 | 第57-58页 |
3.5.2 JFET模块中E_n-I_n 噪声模型构建 | 第58-60页 |
3.6 电荷放大器的噪声模型构建 | 第60-64页 |
3.7 本章小结 | 第64-65页 |
第4章 IEPE加速度计的噪声实验研究 | 第65-81页 |
4.1 引言 | 第65页 |
4.2 电路噪声测试实验与分析 | 第65-77页 |
4.2.1 噪声实验测试系统 | 第65-66页 |
4.2.2 IEPE加速度计的电路性能测试 | 第66-69页 |
4.2.3 IEPE加速度计的电路噪声测试 | 第69-74页 |
4.2.4 测试结果分析 | 第74-77页 |
4.3 实验样机的噪声测试 | 第77-79页 |
4.4 低噪声加速度计的技术要求 | 第79-80页 |
4.5 本章小结 | 第80-81页 |
第5章 加速度传感器的噪声处理 | 第81-95页 |
5.1 引言 | 第81页 |
5.2 小波分析理论 | 第81-85页 |
5.3 小波分析在信号去噪中的应用 | 第85-94页 |
5.3.1 双树复小波去噪 | 第85-86页 |
5.3.2 DTCWT高频去噪方法的改进 | 第86-88页 |
5.3.3 DTCWT低频去噪方法的改进 | 第88-90页 |
5.3.4 基于小波形态学的加速度传感器信号去噪 | 第90-94页 |
5.4 本章小结 | 第94-95页 |
结论 | 第95-96页 |
参考文献 | 第96-103页 |
攻读博士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第103-104页 |
致谢 | 第104页 |