首页--军事论文--军事技术论文--军事技术基础科学论文--军事物理学论文

基于巨磁阻抗效应的磁探测技术与应用研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
主要符号说明第12-18页
第1章 绪论第18-31页
    1.1 本论文研究的目的和意义第18-19页
    1.2 国内外研究现状及发展趋势第19-29页
        1.2.1 GMI效应发展历程第19-22页
        1.2.2 GMI效应材料的研究现状第22-24页
        1.2.3 GMI传感器的发展应用第24-29页
    1.3 论文主要内容与章节安排第29-31页
第2章 非晶丝巨磁阻抗效应理论分析第31-54页
    2.1 GMI效应基本概念第31-33页
    2.2 磁性导体阻抗分析第33-35页
    2.3 GMI效应应用频率特性第35-36页
        2.3.1 低频段( f ≤1MHz)第35页
        2.3.2 中频段(1MHz≤f ≤ 1GHz)第35-36页
        2.3.3 高频段(1GHz≤f )第36页
    2.4 GMI效应理论模型第36-39页
        2.4.1 准静态模型第36-37页
        2.4.2 涡流模型第37页
        2.4.3 磁畴模型第37-38页
        2.4.4 电磁模型第38页
        2.4.5 电磁导率交互模型第38-39页
        2.4.6 其他理论模型第39页
    2.5 影响GMI效应的基本因素分析第39-53页
        2.5.1 实验方法第39-42页
        2.5.2 影响因素分析第42-53页
    2.6 本章小结第53-54页
第3章 基于GMI效应磁场传感器设计与实现第54-76页
    3.1 传感器总体设计第54-70页
        3.1.1 高频脉冲发生器的设计第54-57页
        3.1.2 非晶丝磁敏感元件部分设计第57-64页
        3.1.3 峰值电压采样保持电路设计第64-66页
        3.1.4 低通滤波电路设计第66-68页
        3.1.5 放大电路设计第68-69页
        3.1.6 反馈电路设计第69-70页
    3.2 GMI传感器性能测试第70-75页
        3.2.1 GMI传感器的线性度第71-74页
        3.2.2 GMI传感器的分辨率第74页
        3.2.3 GMI传感器的稳定性第74-75页
    3.3 GMI本章小结第75-76页
第4章 三维磁传感器设计第76-98页
    4.1 三维磁探测器总体设计第76-77页
    4.2 三维磁探测器前端设计第77-80页
    4.3 信号模数转换电路设计及精度控制第80-82页
    4.4 三维磁场的叠加和信号处理的实现第82-86页
    4.5 系统联调及程序的实现第86-88页
    4.6 三维传感器系统的测试与实验第88-97页
        4.6.1 铁磁物体重复性运动的实验测量第88-90页
        4.6.2 铁磁物体通过特性实验测量第90-97页
    4.7 本章小结第97-98页
第5章 目标检测抗载体干扰研究第98-113页
    5.1 载体的磁化与消磁第98-99页
    5.2 载体的消磁方法研究第99-107页
    5.3 载体速度对目标检测影响的解决措施第107-111页
    5.4 本章小结第111-113页
第6章 坦克目标空间磁场模型与目标识别准则第113-139页
    6.1 坦克空间磁场模型的建立第113-126页
        6.1.1 坦克在地磁场中的磁化第113-114页
        6.1.2 实测坦克空间磁场分布特性第114-119页
        6.1.3 坦克磁场分布模型的建立第119-126页
    6.2 目标探测识别方法研究第126-138页
        6.2.1 目标探测识别方法第126-127页
        6.2.2 目标特征量的提取第127-136页
        6.2.3 引信特征量的处理第136-138页
    6.3 本章小结第138-139页
结论第139-141页
参考文献第141-149页
攻读学位期间发表论文与研究成果清单第149-150页
致谢第150-151页
作者简介第151页

论文共151页,点击 下载论文
上一篇:纯电动汽车驱动控制技术研究
下一篇:深空环境下近距离绳系卫星系统控制方法研究