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 |