基于精度损失的动态测量系统均匀设计理论与技术基础研究
摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
致谢 | 第11-17页 |
第一章 绪论 | 第17-27页 |
·精度理论研究的重要性与意义 | 第17-18页 |
·动态测量概述 | 第18-21页 |
·动态测量的概念 | 第19-20页 |
·动态测量误差 | 第20-21页 |
·动态测量精度理论研究现状与发展 | 第21-23页 |
·课题研究的目的和意义 | 第23-25页 |
·课题来源与研究任务 | 第25页 |
·课题来源 | 第25页 |
·课题的研究内容 | 第25页 |
·本章小结 | 第25-27页 |
第二章 动态测量系统的误差分解理论与方法 | 第27-43页 |
·全系统动态精度理论建模方法 | 第27-32页 |
·全系统动态精度模型 | 第27-30页 |
·典型系统精度模型 | 第30-32页 |
·误差分解溯源理论与方法概述 | 第32-38页 |
·动态误差分解与溯源理论的提出 | 第32-34页 |
·动态误差分解与溯源的方法 | 第34-38页 |
·动态误差分解与溯源的仿真系统研究 | 第38-41页 |
·仿真系统模型 | 第38-39页 |
·小波神经网络的误差分解溯源分析 | 第39-41页 |
·本章小结 | 第41-43页 |
第三章 动态测量系统的精度损失研究 | 第43-63页 |
·精度损失概述 | 第43-45页 |
·问题的提出 | 第43-44页 |
·精度损失的定义 | 第44-45页 |
·典型单元精度损失的分析研究 | 第45-52页 |
·典型电子、光电系统的精度损失分析 | 第45-46页 |
·典型机械单元的精度损失分析 | 第46-50页 |
·动态测量系统精度损失的总体趋势 | 第50-52页 |
·动态测量系统精度损失函数建模与预测 | 第52-62页 |
·BP神经网络建模 | 第52-55页 |
·改进型最小二乘支持向量机建模 | 第55-61页 |
·模型输出精度比较 | 第61-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
第四章 动态测量系统精度均匀损失设计理论 | 第63-81页 |
·基本概念 | 第63-69页 |
·非均匀精度损失与精度损失权的概念 | 第63-65页 |
·精度损失单位权的提出 | 第65-68页 |
·均匀损失设计的一般步骤 | 第68-69页 |
·系统各单元精度损失的非均匀性分析 | 第69-74页 |
·动态测量系统精度损失非均匀性分析的建模 | 第70-72页 |
·非均匀分析与实验验证 | 第72-74页 |
·动态测量系统精度均匀损失设计理论模型 | 第74-79页 |
·动态测量系统精度均匀损失的设计原则 | 第75-76页 |
·动态测量系统精度均匀损失设计的建模 | 第76-79页 |
·本章小结 | 第79-81页 |
第五章 动态测量系统均匀损失设计理论应用 | 第81-99页 |
·均匀设计原始数据获取 | 第81-82页 |
·电感测微仪系统的全系统结构误差建模 | 第82-88页 |
·电感测微仪系统的误差分解与溯源分析 | 第88-91页 |
·电感测微仪系统的精度损失建模分析 | 第91-92页 |
·电感测微仪系统的非均匀损失分析和均匀性设计 | 第92-96页 |
·电感测微仪系统的非均匀损失分析 | 第92-94页 |
·电感测微仪系统的精度损失均匀性设计 | 第94-96页 |
·本章小结 | 第96-99页 |
第六章 实验系统研制 | 第99-111页 |
·实验系统方案 | 第99-102页 |
·总体方案设计 | 第99-101页 |
·技术指标设计 | 第101-102页 |
·实验系统的结构设计 | 第102-104页 |
·机械部件结构和原理 | 第102-103页 |
·电控部分结构和原理 | 第103-104页 |
·采样和数据处理部分 | 第104页 |
·实验系统的误差分析 | 第104-109页 |
·实验系统的误差传递模型分析 | 第104-105页 |
·位移量发生系统的误差分析 | 第105页 |
·标准量系统的误差分析 | 第105-109页 |
·实验方案 | 第109-110页 |
·本章小结 | 第110-111页 |
第七章 总结与展望 | 第111-117页 |
·研究总结 | 第111-114页 |
·本课题的主要研究内容、结论 | 第111-113页 |
·本课题的主要创新点 | 第113-114页 |
·研究展望 | 第114-117页 |
参考文献 | 第117-125页 |
附录 | 第125-139页 |
攻读博士学位期间发表的论文 | 第139页 |