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基于声阻抗法的液体密度超声测量模型研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
CONTENTS第10-13页
图表目录第13-17页
主要符号表第17-18页
1 绪论第18-37页
   ·课题研究背景第19-20页
   ·相关技术基础研究第20-33页
     ·超声学基础研究第20-24页
     ·液体密度超声测量方法研究现状及发展动态分析第24-27页
     ·声阻抗法典型测量模型的应用研究第27-33页
   ·本文的研究内容和意义第33-37页
     ·目前存在的关键问题第33-34页
     ·研究的目标和意义第34-35页
     ·论文框架第35-37页
2 基于声阻抗法的液体密度超声测量模型第37-57页
   ·引言第37页
   ·分界面反射的液体密度超声测量模型的建立第37-42页
     ·双分界面反射的液体密度超声测量模型的基本原理第37-38页
     ·分界面反射系数的测量方法通式第38-42页
   ·基于电—机—声类比的超声传播等效模型的建立第42-56页
     ·声学介质层中超声传播等效模型的建立第43-45页
     ·声学介质层特性参数研究第45-48页
     ·压电层等效模型的建立和特性参数研究第48-51页
     ·仿真与实测结果分析第51-56页
   ·本章小结第56-57页
3 液体密度超声测量模型中的超声信号处理应用架构研究第57-71页
   ·引言第57页
   ·平均模式下的超声信号采集和预处理第57-60页
     ·平均模式下超声信号采集的基本原理第57-58页
     ·超声信号采样—滤波—提取的预处理结构第58-60页
   ·基于时域互相关的声速处理方法第60-64页
     ·时域信号相关性度量的应用意义第60-61页
     ·利用时域互相关函数进行时延分析第61-63页
     ·时域信号相关器的构建第63-64页
   ·基于频域积分的反射系数处理方法第64-67页
     ·时域中的回波幅度分析处理第64页
     ·频域中的回波幅度分析处理第64-67页
   ·超声数字信号分析处理流程和等效数学模型第67-68页
   ·本章小结第68-71页
4 双分界面反射的液体密度超声测量模型的实验验证第71-103页
   ·引言第71页
   ·基于通用微机结构的液体密度测量实验平台构建第71-73页
   ·液体密度测量单元应用配置研究第73-84页
     ·延迟材料选择第73-77页
     ·延迟材和液体声程范围的综合考虑第77-84页
   ·液体密度测量不确定度分析第84-92页
     ·液体密度测量相对扩展不确定度的理论分析第84-87页
     ·测量单元配置对液体密度相对扩展不确定度的影响第87-92页
   ·测量质量和系统特性评估方法第92-95页
     ·幅度质量指数第93页
     ·冗余特性和灵敏度因子第93-95页
   ·测量系统校正方法第95-98页
     ·回波幅度的衍射校正第95-97页
     ·测量单元的校正第97-98页
   ·实验结果与误差分析第98-101页
   ·本章小结第101-103页
5 利用液体密度超声测量模型进行船用铅酸蓄电池监测系统设计第103-118页
   ·引言第103页
   ·铅酸蓄电池监测系统的硬件设计第103-110页
     ·铅酸蓄电池监测系统的设计要求第104页
     ·铅酸蓄电池监测系统的总体结构第104-107页
     ·功能模块设计第107-110页
   ·铅酸蓄电池监测系统的软件设计第110-113页
     ·控制系统DSP软件设计第110-113页
     ·控制系统单片机软件设计第113页
   ·实验结果分析第113-117页
     ·实验室测试结果分析第113-116页
     ·蓄电池舱现场实测结果分析第116-117页
   ·本章小结第117-118页
6 结论与展望第118-120页
   ·全文总结第118-119页
   ·研究展望第119页
   ·创新点第119-120页
参考文献第120-127页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第127-128页
致谢第128-129页
作者简介第129-130页

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