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基于被测介质物理特性差异的R-T-O冰雪情检测传感器及其系统的设计与应用

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-13页
第一章 绪论第13-19页
   ·选题意义及应用背景第13-15页
   ·国内外冰雪情检测技术研究动态第15-17页
     ·冰情检测技术现状分析第15-17页
     ·雪情检测技术现状分析第17页
   ·课题主要研究内容及章节安排第17-19页
第二章 基于被测介质物理特性差异的冰雪情检测原理研究第19-31页
   ·基于空气、冰与水电阻特性差异实现冰情检测的研究第19-22页
   ·基于空气、冰与水温度特性差异实现冰情检测的研究第22-25页
   ·基于空气与雪光强衰减特性差异进行雪情检测的研究第25-29页
     ·积雪的光衰减性质第25-26页
     ·利用光强衰减特性实现积雪深度检测的模拟实验研究第26-29页
   ·R-T-O冰雪情检测方法第29页
   ·本章小结第29-31页
第三章 R-T-O冰雪情检测传感器的设计及优化第31-47页
   ·R-T-O冰雪情检测传感器第31-33页
   ·R-T-O冰雪情检测传感器冰、水检测部分第33-36页
     ·R-T-O冰雪情检测传感器级联功能的设计第35-36页
   ·R-T-O冰雪情检测传感器温度梯度检测部分第36-43页
     ·DS18B20温度梯度检测第36-38页
     ·Pt100温度梯度检测第38-42页
     ·DS18B20温度梯度检测传感器结构的优化第42-43页
   ·R-T-O冰雪情检测传感器积雪深度检测部分第43-45页
     ·对射式积雪深度检测结构第43-45页
     ·反射式积雪深度检测结构的设计第45页
   ·本章小结第45-47页
第四章 R-T-O冰雪情自动检测系统硬件设计第47-61页
   ·系统整体结构设计第47-49页
   ·数据采集系统第49-55页
     ·微控制器电路第49-50页
     ·系统时钟电路第50页
     ·模数转换电路第50-51页
     ·数据存储电路第51-52页
     ·逻辑译码电路第52-53页
     ·多路开关电路第53-54页
     ·串口通讯电路第54-55页
     ·系统复位电路第55页
   ·数据传输电路设计与模块选型第55-58页
     ·远程传输方式的选择第55-57页
     ·数据传输电路第57-58页
   ·系统供电系统第58-59页
     ·供电方式的选择第58-59页
     ·系统电源电路第59页
   ·本章小结第59-61页
第五章 R-T-O冰雪情自动检测系统软件设计第61-73页
   ·系统程序开发环境第61-62页
     ·IAR与Quartus II介绍第61页
     ·开发语言介绍第61-62页
   ·系统程序设计第62-68页
     ·主程序设计第62-64页
     ·电压采集程序设计第64-65页
     ·温度采集程序设计第65页
     ·数据存储程序设计第65-67页
     ·数据传输程序设计第67-68页
   ·上位机程序设计第68-70页
     ·开发环境介绍第68-69页
     ·上位机功能介绍第69-70页
   ·手持终端调试APP第70页
   ·本章小结第70-73页
第六章 R-T-O冰雪情自动检测系统现场试验及数据分析第73-87页
   ·R-T-O冰雪情检测设备在黑龙江漠河河道现场安装及调试情况第73-78页
   ·漠河河道下游冰雪情监测数据分析第78-84页
     ·河道冰情监测现场数据分析第78-79页
     ·2015年漠河河道冰层厚度异常生长及原因分析第79-80页
     ·河道下游冰上积雪深度数据分析第80-82页
     ·河道下游冰层温度梯度监测现场数据分析第82-84页
   ·本章小结第84-87页
第七章 总结与展望第87-91页
   ·总结第87-88页
   ·展望第88-91页
参考文献第91-95页
致谢第95-97页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及获奖情况第97-99页
攻读硕士学位期间参与的科研项目第99页

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