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基于声学法的温度场测量方法研究及实现

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 课题的背景第11-12页
    1.2 常见的温度检测方法第12-15页
        1.2.1 接触式测温法的原理及特点第12-13页
        1.2.2 非接触式测温方法原理及特点第13-15页
    1.3 声学法测温的国内外研究现状第15-17页
        1.3.1 国外研究现状第15-16页
        1.3.2 国内研究现状第16-17页
    1.4 课题的主要研究内容及论文组织安排第17-21页
        1.4.1 课题的主要研究内容第17-18页
        1.4.2 论文的组织安排第18-21页
第2章 声学温度场检测介绍第21-35页
    2.1 声学测温的基本原理第21-24页
        2.1.1 波动方程第21-23页
        2.1.2 温度与渡越时间的函数关系第23-24页
    2.2 时延估计算法第24-29页
        2.2.1 时延估计算法的理论基础第24-25页
        2.2.2 时延估计算法研究第25-29页
    2.3 温度场成像算法第29-34页
        2.3.1 插值法温度场重建第29-30页
        2.3.2 最小二乘温度场重建第30-32页
        2.3.3 指数SVD算法温度场重建第32-34页
    2.4 本章小结第34-35页
第3章 温度场测量系统的硬件电路设计第35-47页
    3.1 系统整体介绍第35页
    3.2 声学信号发射与处理单元第35-42页
        3.2.1 白噪声发生电路第36-37页
        3.2.2 带通滤波电路第37-39页
        3.2.3 功率放大电路第39-40页
        3.2.4 量程调整电路第40页
        3.2.5 仪用放大电路第40-41页
        3.2.6 阻抗匹配电路第41-42页
    3.3 数据采集单元第42-44页
        3.3.1 微控制器LPC2468第42-43页
        3.3.2 数码管显示电路第43页
        3.3.3 AD转换器电路第43-44页
        3.3.4 串口通信电路第44页
    3.4 信号控制单元第44-46页
        3.4.1 光电耦合电路第45页
        3.4.2 MAX307控制电路第45-46页
    3.5 本章小结第46-47页
第4章 仿真软件设计与参数优化第47-69页
    4.1 温度场仿真概述第47页
    4.2 仿真软件介绍第47-48页
    4.3 仿真软件原理第48-51页
        4.3.1 温度场分布模型第48-49页
        4.3.2 渡越时间第49-50页
        4.3.3 温度场重建的性能评价标准第50-51页
    4.4 仿真实验第51-67页
        4.4.1 插值法重建温度场第51-55页
        4.4.2 最小二乘法重建温度场第55-61页
        4.4.3 指数SVD法重建温度场第61-66页
        4.4.4 路径条数对重建结果的影响第66页
        4.4.5 噪声对重建结果的影响第66-67页
    4.5 本章小结第67-69页
第5章 声学温度场测量系统平台与实验第69-81页
    5.1 声学温度场测量系统实验装置第69-70页
        5.1.1 扬声器的选择第69-70页
        5.1.2 传声器的选择第70页
    5.2 声学温度场测量系统的下位机实现第70-72页
        5.2.1 下位机主程序第70页
        5.2.2 反馈机制第70-72页
    5.3 声学温度场测量系统的上位机实现第72-73页
    5.4 影响温度测量参数的确定第73-75页
        5.4.1 信号通频带的确定第73页
        5.4.2 采样频率的确定第73-74页
        5.4.3 采样点数的确定第74-75页
    5.5 系统实验第75-80页
        5.5.1 单路径实验第75-77页
        5.5.2 二维温度场重建实验第77-79页
        5.5.3 三维温度场重建实验第79-80页
    5.6 本章小结第80-81页
第6章 结论与展望第81-83页
    6.1 结论第81-82页
    6.2 展望第82-83页
参考文献第83-87页
致谢第87-89页
攻读硕士期间发表的学术论文第89页

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