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钻井液连续波中构建高速载频调制信号的分析与研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第1章 绪论第7-12页
    1.1 研究背景与意义第7-8页
        1.1.1 研究背景第7-8页
        1.1.2 研究意义第8页
    1.2 国内外研究进展第8-10页
        1.2.1 连续波信号发生器研究进展第8-10页
        1.2.2 连续波调制机理研究进展第10页
    1.3 研究内容第10-12页
第2章 钻井液连续波信号特性第12-36页
    2.1 数字信号通信系统的性能第12-16页
        2.1.1 数字通信的有效性第12-13页
        2.1.2 数字通信的可靠性第13-14页
        2.1.3 信号传输损耗第14-15页
        2.1.4 连续波信号的能量第15-16页
    2.2 钻井液连续波调制信号特性分析第16-22页
        2.2.1 振幅键控ASK信号特性第18-20页
        2.2.2 频移键控FSK信号特性第20-21页
        2.2.3 相移键控PSK与差分相移键控DPSK信号特性第21-22页
    2.3 钻井液连续波调制系统抗噪性能分析第22-32页
        2.3.1 振幅键控ASK系统抗噪声性能第24-26页
        2.3.2 频移键控FSK系统抗噪声性能第26-29页
        2.3.3 相移键控PSK系统与差分相移键控DPSK系统抗噪声性能第29-31页
        2.3.4 频带传输系统抗噪声性能比较第31-32页
    2.4 调制系统的最优选第32-36页
第3章 连续波发生器的电机控制原理第36-50页
    3.1 钻井液压力波产生机理第36-37页
    3.2 控制电机的调速基础理论第37-43页
        3.2.1 控制电动机的机械特性第38-41页
        3.2.2 控制电机过渡时间分析第41-43页
    3.3 电动机控制下的钻井液压力波调制信号实现第43-50页
        3.3.1 电动机控制下的PSK信号实现第43-46页
        3.3.2 电动机控制下的FSK信号实现第46-48页
        3.3.3 电动机性能要求第48-50页
第4章 连续波信号短风洞实验研究第50-80页
    4.1 方案目的与实验设计第50-55页
        4.1.1 实验目的第50页
        4.1.2 实验理论基础第50-52页
        4.1.3 方案设计第52-55页
    4.2 转阀阀口参数对转阀水力转矩的影响第55-73页
        4.2.1 流量对转阀水力转矩的影响第57-60页
        4.2.2 定、转子轴向间隙对转阀水力转矩的影响第60-68页
        4.2.3 转阀叶片个数对转阀水力转矩的影响第68-73页
    4.3 压力波波形实验第73-78页
        4.3.1 验证压力连续波形状第73-76页
        4.3.2 流量对压力波波形的影响第76页
        4.3.3 定、转子轴向间隙对压力波波形的影响第76-78页
    4.4 验证电动机带动下的调制信号波形第78-80页
        4.4.1 实验预期第78页
        4.4.2 操作流程第78-80页
第5章 结论第80-81页
参考文献第81-84页
致谢第84页

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