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声学高温计的关键技术研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-19页
    1.1 课题背景第11页
    1.2 工业锅炉炉内温度测量方法第11-13页
        1.2.1 接触式测温方法第12-13页
        1.2.2 非接触式测温方法第13页
    1.3 基于声学法测温系统的研究及应用现状第13-17页
        1.3.1 国外声温法研究发展及现状第14-15页
        1.3.2 国内声温法研究发展及现状第15-16页
        1.3.3 国内外声学测温法研究发展及现状的总结第16-17页
    1.4 本论文的主要工作和结构安排第17-19页
第2章 声学高温计测温的理论基础第19-27页
    2.1 声波的波动方程第19-21页
    2.2 声学高温计的测温原理第21-23页
        2.2.1 声速与媒质温度的关系第21-22页
        2.2.2 声学法测温原理第22-23页
    2.3 声学法测温系统信号源的选取第23-26页
        2.3.1 正弦信号第23-24页
        2.3.2 脉冲信号第24页
        2.3.3 扫频信号第24页
        2.3.4 白噪声信号第24-26页
    2.4 本章小结第26-27页
第3章 声学高温计的硬件部分设计第27-47页
    3.1 整体系统设计第27页
    3.2 模拟电路部分第27-36页
        3.2.1 声波发射系统第27-34页
        3.2.2 声波接收系统第34-36页
    3.3 数字电路设计第36-42页
        3.3.1 微处理器ARM LPC2468第37页
        3.3.2 数据采集模块第37-38页
        3.3.3 串行通信模块第38-40页
        3.3.4 片外SRAM第40页
        3.3.5 收发室温度检测模块第40-41页
        3.3.6 显示电路第41-42页
    3.4 声学高温计冷却装置的设计与安装第42-47页
        3.4.1 冷却装置的设计第42-44页
        3.4.2 冷却装置的固定安装第44-45页
        3.4.3 冷却装置工作过程第45-47页
第4章 声学高温计的算法及系统软件设计第47-53页
    4.1 互相关算法的理论基础第47-48页
        4.1.1 相关系数第47-48页
        4.1.2 互相关函数第48页
    4.2 时延估计算法的研究第48-50页
    4.3 谱减法在时延估计中的应用第50-52页
    4.4 系统软件设计第52-53页
        4.4.1 下位机程序设计第52页
        4.4.2 上位机程序设计第52-53页
第5章 实验调试及其结果分析第53-65页
    5.1 系统参数对测量结果的影响第53-58页
        5.1.1 信号带宽对测量精度的影响第54-57页
        5.1.2 采样频率对测量精度的影响第57-58页
    5.2 谱减法在广义互相关中的应用第58-62页
    5.3 系统误差分析与处理方法第62-63页
    5.4 系统测温系统可行性测试第63-65页
第6章 结论与展望第65-67页
    6.1 结论第65-66页
    6.2 展望第66-67页
参考文献第67-71页
致谢第71页

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