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声学波浪测量技术研究

摘要第4-5页
abstract第5页
第一章 绪论第8-14页
    1.1 选题背景及意义第8页
    1.2 国内外发展状况第8-10页
        1.2.1 国外发展状况第8-9页
        1.2.2 国内发展状况第9-10页
    1.3 传统测波技术概述第10-11页
        1.3.1 声学测波法第10-11页
        1.3.2 重力式测波法第11页
        1.3.3 压力式测波第11页
    1.4 波浪测量技术发展趋势第11-12页
    1.5 论文的主要工作第12-14页
第二章 基本原理与总体方案设计第14-23页
    2.1 测量原理第14-16页
        2.1.1 声纳及工作方式第14页
        2.1.2 声纳参数第14-16页
    2.2 声学测波测量原理及技术指标第16-18页
        2.2.1 声学测波测量原理第16页
        2.2.2 主要技术参数确定第16-17页
        2.2.3 有缆式声学测波仪系统功能设计第17-18页
        2.2.4 自容式测波仪功能设计第18页
    2.3 软件设计第18-19页
        2.3.1 采集器软件第18-19页
        2.3.2 控制器软件第19页
    2.4 发射机和接收机设计第19-20页
    2.5 测量误差分析第20页
        2.5.1 波高测量误差分析第20页
        2.5.2 波浪周期测量误差分析第20页
    2.6 机械结构设计第20-23页
第三章 系统硬件研究与设计第23-41页
    3.1 硬件电路总体设计要求第23页
    3.2 电池容量计算第23-24页
    3.3 电源模块设计第24页
    3.4 控制板电路复位、硬件看门狗设计第24-26页
    3.5 控制系统中逻辑单元设计第26-30页
        3.5.1 系统时钟单元设计第26页
        3.5.2 电源开关控制设计第26页
        3.5.3 数据存储设计第26-27页
        3.5.4 闪存存储器器件介绍第27-29页
        3.5.5 存储结构设计第29页
        3.5.6 值班电路 MCU 的设计第29-30页
    3.6 控制系统中 MCU 硬件电路设计第30-33页
    3.7 采集系统中逻辑单元设计第33-36页
        3.7.1 发射机第33-34页
        3.7.2 接收机第34-36页
    3.8 采集系统中 MCU 硬件电路设计第36-38页
        3.8.1 DSP 芯片的选择第37页
        3.8.2 发射信号源设计第37-38页
    3.9 线性调频信号处理技术概述第38-41页
        3.9.1 Chirp 信号波形的设计第38页
        3.9.2 Chirp 信号声呐的实现方法第38-39页
        3.9.3 信号处理方法第39-40页
        3.9.4 信号波形第40-41页
第四章 软件设计与数据处理第41-48页
    4.1 采样数据格式第41-42页
        4.1.1 硬件协议第41页
        4.1.2 传输及软件协议第41-42页
    4.2 控制系统软件设计第42页
    4.3 采集器软件设计第42-43页
    4.4 波浪特征参数定义及计算第43-44页
    4.5 波浪谱反演有效波高第44-45页
    4.6 上位机控制软件功能与界面第45-48页
        4.6.1 数据的回放第46-47页
        4.6.2 校时功能第47页
        4.6.3 擦除 flash 功能第47-48页
第五章 系统试验及结果分析第48-52页
    5.1 外壳压力试验第48页
    5.2 水槽试验第48-51页
        5.2.1 系统功耗试验第49页
        5.2.2 水槽内功能试验第49-51页
    5.3 试验结果分析第51-52页
第六章 总结与改进第52-54页
    6.1 总结第52页
    6.2 改进第52-54页
参考文献第54-56页
发表论文和参加科研情况说明第56-57页
致谢第57页

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