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基于水听器的超声声场分布测量研究

致谢第1-6页
摘要第6-7页
Abstract第7-12页
图清单第12-14页
附表清单第14-15页
1 绪论第15-23页
   ·项目研究的目的和意义第15-16页
   ·超声声场分布测量方法介绍第16-21页
     ·辐射力法第17-18页
     ·声光衍射法第18-19页
     ·激光干涉测量法第19-20页
     ·声场扫描积分法/水听器法第20-21页
   ·本文研究的主要内容第21-22页
   ·课题来源及内容安排第22-23页
2 超声学基础知识第23-31页
   ·超声学及其应用第23-24页
   ·超声的发射与接收第24-25页
   ·超声医学介绍第25-27页
   ·超声的特性与参数第27-29页
     ·基本物理量第27-28页
     ·超声声场特性参数第28-29页
   ·超声空化效应第29-31页
3 超声声场测试系统的总体结构和工作原理第31-44页
   ·系统的主要技术要求第31页
   ·系统简介第31-34页
     ·机械系统结构第33页
     ·控制系统结构第33-34页
     ·软件系统结构第34页
   ·系统工作原理第34-38页
     ·水听传感器简介第35-37页
       ·压电陶瓷水听器简介第36页
       ·PVDF 水听器简介第36-37页
     ·系统选用的水听传感器第37-38页
   ·声输出参数的计算方法第38-44页
     ·声压和声强的计算方法第38-40页
     ·机械指数的计算方法第40-41页
     ·热指数的计算方法第41-44页
       ·软组织热指数 TIS 的计算方法第41-42页
       ·骨热指数 TIS 的计算方法第42-43页
       ·颅骨热指数 TIC 的计算方法第43-44页
4 超声声场分布测量硬件系统构建第44-50页
   ·控制模块的硬件构成第44页
   ·定位系统的硬件构成第44页
   ·供电系统电路第44-46页
   ·水温测量部分电路第46页
   ·MCU 控制器电路第46-48页
   ·EPLD 开发第48-50页
5 软件设计第50-62页
   ·软件平台与测试流程第50-52页
     ·系统软件要求和平台第50-51页
     ·系统测试流程第51-52页
   ·系统参数设定第52-53页
   ·底层功能模块第53-56页
     ·几何定位模块第53页
     ·波形采集模块第53-56页
   ·声校准轴的确定第56-58页
   ·Z 轴扫描与声焦平面的确定第58-59页
   ·交叉扫描与栅格扫描第59-60页
   ·软件界面第60-62页
6 系统测试与不确定度分析第62-74页
   ·引言第62页
   ·实验准备第62-64页
   ·实验结果第64-67页
   ·超声声场典型测试数据与分析第67-70页
   ·系统不确定度分析第70-74页
     ·不确定度评定介绍第70-72页
     ·声压的不确定度分析第72-73页
     ·对声压的不确定度分析结果的讨论第73-74页
7 结束语第74-77页
   ·全文总结第74页
   ·与国外系统比对第74-75页
   ·不足与展望第75-77页
参考文献第77-80页
附录第80-81页
作者简介第81页

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