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 |