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基于组合材料实验设计的高通量智能控制系统的研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第10-21页
    1.1 基于组合材料实验设计的高通量智能控制系统的研究背景第10-11页
    1.2 国内外高通量测试系统的研究现状第11-18页
        1.2.1 高通量制备系统第11-13页
        1.2.2 高通量表征系统第13-18页
    1.3 基于组合材料实验设计的高通量智能控制系统框架第18-19页
    1.4 本文的主要研究内容与创新第19-20页
    1.5 本论文的结构安排第20-21页
第二章 理论介绍第21-30页
    2.1 材料介电特性高通量表征系统的需求分析第21-23页
    2.2 常用的介电特性表征方法第23-25页
    2.3 材料介电特性高通量表征的理论第25-28页
        2.3.1 近场显微技术第25-26页
        2.3.2 准静态理论模型第26-27页
        2.3.3 镜像电荷法第27-28页
    2.4 测试系统工作原理第28-29页
    2.5 本章小结第29-30页
第三章 硬件设计第30-60页
    3.1 测试系统总体设计方案第30-36页
        3.1.1 系统总体设计方案第30-32页
        3.1.2 主要硬件模块选型第32-34页
        3.1.3 系统总线设计第34-36页
    3.2 同轴谐振腔探测器设计第36-47页
        3.2.1 同轴谐振腔探测器仿真设计第36-42页
        3.2.2 同轴谐振腔探测器设计第42-44页
        3.2.3 钨探针制作第44-47页
    3.3 距离反馈模块设计第47-53页
        3.3.1 工作原理第47页
        3.3.2 探头设计第47-48页
        3.3.3 工作模式第48-49页
        3.3.4 硬件电路设计第49-53页
    3.4 运动系统集成第53-55页
    3.5 系统结构设计第55-59页
        3.5.1 整体结构设计第55页
        3.5.2 固定支架设计第55-57页
        3.5.3 谐振腔夹具设计第57-58页
        3.5.4 隔离罩设计第58-59页
    3.6 本章小结第59-60页
第四章 软件设计第60-73页
    4.1 软件开发平台及软件结构设计第60-63页
        4.1.1 软件开发平台第60页
        4.1.2 虚拟仪器第60-61页
        4.1.3 系统软件结构第61-63页
    4.2 反演算法第63-67页
    4.3 各模块控制软件设计第67-71页
        4.3.2 运动系统模块控制第68-69页
        4.3.3 距离反馈模块控制第69-71页
        4.3.4 数据储存第71页
    4.4 人机界面设计第71-72页
    4.5 本章小结第72-73页
第五章 设计实物与测试分析第73-77页
    5.1 测试系统实物展示第73-75页
    5.2 测试系统测试结果与分析第75-76页
    5.3 本章小结第76-77页
第六章 全文工作总结与后续展望第77-79页
    6.1 全文工作总结第77页
    6.2 后续展望第77-79页
致谢第79-80页
参考文献第80-84页
攻读硕士学位期间取得的成果第84-85页

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