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基于宽频超声的固体缺陷检测方法研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-15页
    1.1 课题研究背景第11-13页
        1.1.1 引言第11页
        1.1.2 超声检测技术的研究意义第11-12页
        1.1.3 超声检测技术的国内外研究现状第12-13页
    1.2 本文的研究内容第13页
    1.3 本文的组织结构第13-14页
    1.4 本章小结第14-15页
第二章 超声固体缺陷检测的基本原理第15-24页
    2.1 超声波的分类及其特性第15-18页
    2.2 超声波的声场特性第18-19页
    2.3 超声检测的基本方法第19-21页
        2.3.1 超声穿透法第19-20页
        2.3.2 脉冲反射法第20-21页
    2.4 超声检测中的盲区第21-22页
    2.5 固体缺陷检测中的适应性第22-23页
    2.6 本章小结第23-24页
第三章 一种多向可控耦合件检测固体缺陷的方法第24-37页
    3.1 多向可控耦合件检测固体缺陷方法原理第24-26页
    3.2 多向可控耦合件检测固体缺陷方法步骤第26-27页
    3.3 多向可控耦合件检测固体缺陷方法模型第27-32页
        3.3.1 多发多收的探测方法模型第27-30页
        3.3.2 单发多收的探测方法模型第30-32页
    3.4 线性调频信号第32-36页
    3.5 本章小结第36-37页
第四章 超声回波信号的降噪分析及时延估计第37-55页
    4.1 用于降噪的小波分析及其离散小波变换第37-39页
        4.1.1 小波分析的概念第37-39页
        4.1.2 离散小波变换第39页
    4.2 小波多变分析及其小波基的选择第39-43页
        4.2.1 多分辨分析及其及其时频含义第39-42页
        4.2.2 小波基的选择第42-43页
    4.3 小波分析在超声回波信号降噪中的应用第43-46页
        4.3.1 小波降噪的原理以及小波中噪声的特性第43页
        4.3.2 小波降噪中阈值的选择第43-44页
        4.3.3 超声回波信号的小波变换降噪实验第44-46页
    4.4 基于互相关法的回波信号时延估计法第46-48页
    4.5 基于分数阶傅里叶变换的回波信号参数估计法第48-54页
        4.5.1 分数阶傅里叶变换的原理与性质第48-50页
        4.5.2 基于FRFT的线性调频信号时延估计的原理第50-52页
        4.5.3 超声回波信号的时延估计实验第52-54页
    4.6 本章小结第54-55页
第五章 固体缺陷超声检测系统的研制与实验第55-73页
    5.1 固体缺陷超声检测系统的组成和工作原理第55-64页
        5.1.1 检测系统的硬件组成第55-59页
        5.1.2 检测系统的软件结构第59-61页
        5.1.3 检测系统的工作原理第61-64页
    5.2 固体内部缺陷检测实验第64-67页
    5.3 固体表面缺陷检测实验第67-71页
    5.4 检测实验分析第71-72页
    5.5 本章小结第72-73页
总结与展望第73-75页
参考文献第75-78页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第78-79页
致谢第79-80页
附件第80页

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