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数字宽频超声探测电路系统设计与应用

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-14页
    1.1 课题背景第11页
    1.2 课题研究意义与现状第11-12页
    1.3 论文主要内容与结构第12-14页
第二章 超声探测及其应用第14-22页
    2.1 超声波特性第14-15页
    2.2 超声波实际应用第15-17页
        2.2.1 功率超声波应用第15-16页
        2.2.2 探测超声波应用第16-17页
    2.3 超声换能器第17-21页
        2.3.1 压电式换能器第18-19页
        2.3.2 电容式微加工传感器(cMUT)第19-20页
        2.3.3 声发射换能器第20页
        2.3.4 耦合剂第20-21页
    2.4 本章小结第21-22页
第三章 数字超声探测系统中频响测试方法研究第22-33页
    3.1 数字超声探测系统第22-24页
        3.1.1 数字超声探测系统的优势第22-23页
        3.1.2 数字宽频超声探测电路系统固有频率响应第23-24页
    3.2 频率响应测试方法分析第24-30页
        3.2.1 逐点正弦法第24-25页
        3.2.2 线性调频法第25-26页
        3.2.3 步进调频法第26-27页
        3.2.4 单位脉冲法第27-28页
        3.2.5 高斯白噪声法第28-30页
    3.3 数字超声探测系统固有频率响应算法第30-31页
    3.4 本章小结第31-33页
第四章 数字有线宽频超声探测电路系统设计与应用第33-56页
    4.1 数字有线宽频超声探测电路系统实现结构第33-34页
    4.2 数字有线宽频超声探测电路系统硬件构成第34-43页
        4.2.1 连接控制模块第35-37页
        4.2.2 信号转换模块第37-40页
        4.2.3 信号放大模块第40-42页
        4.2.4 发送端功率放大器(PA)第42-43页
    4.3 数字有线宽频超声探测电路系统性能以及使用介绍第43-46页
    4.4 超声换能器频率响应测试实验第46-52页
        4.4.1 汕头超声 50K-P28F换能器第47-48页
        4.4.2 电容式微加工换能器(cMUT)第48-49页
        4.4.3 汕头超声小型压电换能器第49页
        4.4.4 富士M31 型声发射换能器第49-50页
        4.4.5 汕头超声超小型声发射换能器第50-51页
        4.4.6 物理声学公司S9225 型声发射换能器第51-52页
    4.5 时延法超声测距实验第52-54页
    4.6 本章小结第54-56页
第五章 数字无线宽频超声探测电路系统设计与应用第56-71页
    5.1 数字无线宽频超声探测电路系统硬件组成第56-62页
        5.1.1 连接控制模块第57-59页
        5.1.2 信号转换模块第59-61页
        5.1.3 信号放大模块第61-62页
    5.2 数字无线宽频超声探测电路系统性能及使用介绍第62-65页
    5.3 超声换能器频率响应测试实验第65-68页
        5.3.1 汕头超声 50K-P28F换能器第65页
        5.3.2 电容式微加工换能器(cMUT)第65-66页
        5.3.3 汕头超声小型压电换能器第66页
        5.3.4 富士M31 型声发射换能器第66-67页
        5.3.5 汕头超声超小型声发射换能器第67页
        5.3.6 物理声学公司S9225 型换能器第67-68页
    5.4 时延法超声测距实验第68-69页
    5.5 本章小结第69-71页
总结与展望第71-73页
参考文献第73-76页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第76-77页
致谢第77-78页
附件第78页

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