DSP控制连续波信号发生器机理与风洞模拟试验研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
创新点摘要 | 第9-14页 |
图表检索目录 | 第14-17页 |
第一章 绪论 | 第17-24页 |
·论文来源及研究的目的和意义 | 第17-18页 |
·随钻测量技术的研究现状 | 第18-21页 |
·风洞模拟试验的研究现状 | 第21页 |
·论文的研究内容及研究方法 | 第21-22页 |
·论文结构安排 | 第22-24页 |
第二章 井底遥测信号的传输机理 | 第24-44页 |
·井底遥测信号数据传输技术 | 第24-30页 |
·有线传输方式 | 第24-25页 |
·无线传输方式 | 第25-29页 |
·性能对比及分析 | 第29-30页 |
·钻井液脉冲传输速度及影响因素分析 | 第30-37页 |
·钻井液脉冲传输速度 | 第31-33页 |
·钻井液脉冲传输速度的影响因素 | 第33-35页 |
·钻井液脉冲信号的衰减分析 | 第35-37页 |
·数据信息的编码方式 | 第37-41页 |
·二进制数字调制系统 | 第37-39页 |
·二进制数字调制系统的性能比较 | 第39-40页 |
·多进制数字调制系统 | 第40-41页 |
·泥浆随钻测量系统信号噪声分析及抑制 | 第41-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第三章 连续波信号发生器工作机理及设计 | 第44-66页 |
·数据传输模式及通信协议 | 第44-51页 |
·异步多进制调频传输模式 | 第44-47页 |
·差错控制编码 | 第47-48页 |
·数据传输序列 | 第48页 |
·数据传输通信协议 | 第48-51页 |
·旋转控制压力信号发生器工作原理及结构设计 | 第51-58页 |
·压力波信号产生的理论依据 | 第51-52页 |
·信号强度影响因素分析 | 第52页 |
·旋转控制压力信号发生器转阀设计的原则 | 第52-53页 |
·旋转控制压力信号发生器模型结构设计 | 第53-54页 |
·转阀的结构设计 | 第54-58页 |
·基于DSP 的连续波信号发生器控制系统设计 | 第58-65页 |
·DSP 控制系统方案设计 | 第58-60页 |
·DSP 控制系统硬件电路设计 | 第60-63页 |
·DSP 控制系统软件设计 | 第63-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
第四章 风洞试验原理及风洞模拟试验 | 第66-91页 |
·风洞试验的理论基础 | 第66-70页 |
·流动相似条件 | 第66-67页 |
·风洞试验常用的相似准则 | 第67-69页 |
·不完全相似 | 第69-70页 |
·风洞试验模型设计 | 第70-75页 |
·风洞试验总体结构 | 第70-71页 |
·风洞试验模型的结构设计 | 第71-73页 |
·风洞流速的测量 | 第73-75页 |
·风洞试验数据采集与控制系统 | 第75-81页 |
·硬件结构设计 | 第76-77页 |
·系统软件设计 | 第77-80页 |
·数据采集实验 | 第80-81页 |
·风洞试验数据的误差分析 | 第81-83页 |
·风洞试验数据的误差来源 | 第81页 |
·风洞试验的误差分类及消除方法 | 第81-83页 |
·风洞模拟试验及其数据的处理与修正 | 第83-89页 |
·气体试验的流通面积校正 | 第83-85页 |
·频率上升与下降过程对压差的影响 | 第85-86页 |
·风机功率及流通面积对试验段流速的影响 | 第86-88页 |
·对模拟电压信号的存取与滤波 | 第88-89页 |
·本章小结 | 第89-91页 |
第五章 转阀优化设计及风洞模拟试验 | 第91-105页 |
·转阀优化设计 | 第91-100页 |
·转阀的结构优化设计 | 第91-97页 |
·转阀阀口形状的优化设计 | 第97-100页 |
·风洞模拟试验 | 第100-104页 |
·转阀间隙对压力波曲线及扭矩的影响试验 | 第100-102页 |
·阀口形状对压力波形的影响试验 | 第102-104页 |
·本章小结 | 第104-105页 |
第六章 基于神经网络的变频率传输模型及风洞试验 | 第105-123页 |
·神经网络训练算法研究 | 第105-113页 |
·算法原理及实现过程 | 第105-108页 |
·算法分析 | 第108-110页 |
·仿真试验及结果分析 | 第110-113页 |
·变频率传输模型及风洞模拟试验 | 第113-121页 |
·确定码元传输的频率范围 | 第113-115页 |
·初选数据传输方式 | 第115-117页 |
·风洞模拟试验及网络训练 | 第117-121页 |
·本章小结 | 第121-123页 |
第七章 系统总体结构及性能分析 | 第123-127页 |
·泥浆连续波MWD 系统总体结构 | 第123-124页 |
·系统的性能分析 | 第124-127页 |
·系统的数据传输能力 | 第124-125页 |
·系统的噪声抑制能力 | 第125页 |
·系统的检错能力 | 第125-127页 |
结论与展望 | 第127-130页 |
参考文献 | 第130-137页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第137-139页 |
致谢 | 第139-140页 |
作者简介 | 第140页 |