摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
·电磁耦合效应的概念及特点 | 第11-14页 |
·电容耦合 | 第11-12页 |
·感应耦合 | 第12-14页 |
·国内外研究现状 | 第14-16页 |
·本文的主要研究内容 | 第16-19页 |
·斩波去耦的技术背景 | 第17页 |
·主要内容安排 | 第17-19页 |
第二章 激发极化测量中的电磁耦合效应 | 第19-39页 |
·电容耦合效应 | 第19-27页 |
·分布电容对脉冲电流的影响 | 第19-22页 |
·分布电容对正弦电流的影响 | 第22-25页 |
·减小电容耦合的途径 | 第25-27页 |
·感应耦合效应 | 第27-39页 |
·电偶极子形成的电磁场频率特征 | 第27-36页 |
·长直导线周围电磁场的频率特征 | 第36-37页 |
·克服电磁耦合效应影响的措施及其所存在的问题 | 第37-39页 |
第三章 斩波去祸原理 | 第39-48页 |
·基本原理 | 第39-40页 |
·斩波对双频波本身的影响 | 第40-43页 |
·斩波的去耦效果 | 第43-45页 |
·斩波造成的激电信息损失 | 第45-47页 |
·双频矩形波的斩波去耦特点 | 第47-48页 |
第四章 精密同步技术研究 | 第48-67页 |
·几种同步方案及特点 | 第48-59页 |
·基带同步 | 第48-53页 |
·有线同步 | 第53-54页 |
·红外同步 | 第54-55页 |
·晶体、原子钟同步 | 第55-57页 |
·GPS同步 | 第57-58页 |
·几种同步方案比较 | 第58-59页 |
·GPS同步原理 | 第59-67页 |
·GPS同步精度及影响 | 第59-61页 |
·GPS接收机及晶体守时原理 | 第61-63页 |
·影响同步精度的因素 | 第63-67页 |
第五章 双频激电仪精密同步斩波观测系统 | 第67-90页 |
·具有抑制电磁耦合作用的精密前置放大器 | 第67-75页 |
·噪声与干扰 | 第67-69页 |
·具有抑制电磁耦合作用的独立前置放大器设计 | 第69-70页 |
·屏蔽自举前置放大器对电容耦合的抑制 | 第70-71页 |
·屏蔽自举前置放大器对感应耦合的抑制 | 第71-72页 |
·“斩波去耦”对前置放大器的性能要求 | 第72-75页 |
·超低压差限流稳压电源 | 第75-80页 |
·限流型串联稳压电源 | 第75-76页 |
·MAX471的性能特点和结构 | 第76-77页 |
·MAX471的工作原理 | 第77-78页 |
·MAX471在限流稳压电源中的应用 | 第78-80页 |
·GPS精密同步斩波器 | 第80-82页 |
·GPS精密同步双频驱动信号的产生 | 第81页 |
·双频激电仪接收机精密同步斩波信号的产生 | 第81-82页 |
·双频激电仪精密同步斩波观测系统 | 第82-90页 |
·GPS精密同步双频信号发送机 | 第82-83页 |
·GPS精密同步双频斩波接收机 | 第83-85页 |
·双频驱动信号及同步斩波信号的观测 | 第85-90页 |
第六章 激发极化测量中的“斩波去耦”效果 | 第90-104页 |
·检测双频激电仪性能的一种简易RC网络 | 第90-94页 |
·电路原理 | 第90-91页 |
·接收机20mV档的检查及输入电阻的测量 | 第91页 |
·仪器的线性、误差的检测 | 第91-92页 |
·幅频率的校验与测量 | 第92-94页 |
·斩波对激电信号测量的影响 | 第94-98页 |
·不同的相对斩波宽度对激发极化测量的影响 | 第94-97页 |
·相对斩波宽度固定不同频组斩波对激发极化测量的影响 | 第97-98页 |
·电容耦合效应的斩波去耦 | 第98-100页 |
·感应耦合效应的斩波去耦 | 第100-101页 |
·斩波引起的测量误差 | 第101-104页 |
第七章 结论与建议 | 第104-106页 |
·本文主要研究成果 | 第104页 |
·不足之处及后继工作 | 第104-106页 |
参考文献 | 第106-115页 |
致谢 | 第115-116页 |
附录一 SQ-3C双频道轻便型激电仪(2005)部分性能指标 | 第116-117页 |
附录二 GPS精密同步斩波去耦激电仪样机部分性能指标 | 第117-119页 |
攻博期间发表论文和参加科研的情况 | 第119-120页 |