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行波管自动测试系统远程客户端的设计与实现

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第12-19页
    1.1 论文研究背景第12-13页
        1.1.1 行波管简介第12页
        1.1.2 行波管常见参数及主要特征第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-17页
    1.3 课题研究意义第17页
    1.4 本文主要内容安排及技术路线第17-19页
        1.4.1 主要内容安排第17-18页
        1.4.2 主要技术路线第18-19页
第二章 行波管电参数测量相关理论及技术概述第19-27页
    2.1 行波管电参数的种类及测量原理第19-22页
        2.1.1 激励功率和输出功率测量第19-20页
        2.1.2 增益线性度测量第20-21页
        2.1.3 谐波输出比测量第21-22页
    2.2 虚拟仪器技术第22-24页
        2.2.1 虚拟仪器技术的概念第22页
        2.2.2 虚拟仪器技术的应用第22-23页
        2.2.3 网络化虚拟仪器第23页
        2.2.4 与传统测量仪器的比较第23-24页
    2.3 基于LabVIEW的虚拟仪器技术第24-25页
        2.3.1 LabVIEW的特点及程序组成第24-25页
        2.3.2 选用LabVIEW的优点第25页
    2.4 本系统基于LabVIEW的解决方案第25-26页
    2.5 本章小结第26-27页
第三章 自动测试系统远程客户端的总体设计第27-38页
    3.1 客户端基本介绍第27-29页
        3.1.1 客户端的概念及基本要求第27-28页
        3.1.2 客户端的设计原则及设计目标第28-29页
    3.2 客户端的可行性分析第29页
    3.3 客户端的需求分析第29-30页
        3.3.1 非功能性需求第29页
        3.3.2 功能性需求第29-30页
    3.4 客户端运行环境分析第30-31页
        3.4.1 后台服务器需求第30页
        3.4.2 网页客户端需求第30页
        3.4.3 运行软件需求第30-31页
    3.5 客户端开发模式选择第31-33页
        3.5.1 C/S与B/S第31-32页
        3.5.2 本系统解决方案第32-33页
    3.6 客户端的结构设计第33-37页
        3.6.1 客户端开发流程第33-35页
        3.6.2 客户端的功能结构设计第35页
        3.6.3 客户端的体系结构设计第35-36页
        3.6.4 客户端的硬件结构设计第36-37页
    3.7 本章小结第37-38页
第四章 自动测试系统远程客户端前端网站的设计与实现第38-69页
    4.1 前端网站主要开发语言及技术第38-39页
        4.1.1 PHP语言第38页
        4.1.2 JavaScript语言第38页
        4.1.3 HTML/CSS语言第38-39页
    4.2 在PHP开发环境中应用MVC模式第39页
    4.3 前端网站主要开发技术第39-40页
        4.3.1 基于Apache、PHP、MYSQL的网站开发环境搭建第39-40页
        4.3.2 网页开发工具Dreamweaver第40页
    4.4 前端网站的整体设计第40-44页
        4.4.1 前端网站的功能结构设计第40-41页
        4.4.2 前端网站项目的创建第41-44页
    4.5 前端网站主要模块的设计第44-62页
        4.5.1 网站首页第44-45页
        4.5.2 用户登录注册模块第45-49页
        4.5.3 平台简介及平台成员模块第49-53页
        4.5.4 行波管简介及新闻中心模块第53-56页
        4.5.5 用户留言模块第56-59页
        4.5.6 下载中心模块第59-62页
    4.6 前端网站的数据库设计第62-68页
        4.6.1 使用phpMyAdmin管理MYSQL数据库第62页
        4.6.2 网站数据库设计原则第62页
        4.6.3 网站主要数据表的创建第62-67页
        4.6.4 在PHP及Dreamweaver中管理数据库的方法第67-68页
    4.7 本章小结第68-69页
第五章 自动测试系统远程客户端后端测量系统的设计与实现第69-101页
    5.1 基于bootstrap的系统框架设计第69-71页
        5.1.1 bootstrap框架第69页
        5.1.2 本测量系统的改进第69-71页
    5.2 后端测量系统的整体设计第71-72页
        5.2.1 后端测量系统的功能结构设计第71-72页
    5.3 后端测量系统主要模块的设计第72-83页
        5.3.1 系统登录界面及主界面第72-76页
        5.3.2 基本特性测量第76-77页
        5.3.3 副特性测量第77页
        5.3.4 测量数据分析第77-78页
        5.3.5 历史数据操作第78-80页
        5.3.6 系统辅助性功能模块第80-83页
    5.4 后端测量系统参数实际测量情况展示第83-90页
        5.4.1 客户端仪器网络测量web页面开发技术第83-86页
        5.4.2 上述四种技术的比较第86-87页
        5.4.3 客户端参数测量网络化实现技术的展开第87-90页
    5.5 行波管参数测量汇总及结果对比第90-97页
        5.5.1 等输入频率特性测量及结果对比第90-91页
        5.5.2 等输出频率特性测量及结果对比第91-93页
        5.5.3 输入输出特性测量及结果对比第93-94页
        5.5.4 增益线性度测量及结果对比第94-96页
        5.5.5 谐波输出比测量及结果对比第96-97页
    5.6 后端测量系统的仪器管理第97-99页
    5.7 本章小结第99-101页
第六章 自动测试系统远程客户端的测试及简易桌面客户端设计第101-104页
    6.1 客户端登录测试第101页
    6.2 客户端功能测试第101页
    6.3 简易桌面客户端设计第101-103页
        6.3.1 node-webkit技术第101-102页
        6.3.2 aardio工具第102页
        6.3.3 桌面客户端的创建第102-103页
    6.4 本章小结第103-104页
第七章 总结与展望第104-105页
致谢第105-106页
参考文献第106-108页

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