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多道地震物理模拟采集系统研制

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第1章 绪论第8-18页
    1.1 课题背景及选题意义第8-9页
    1.2 研究现状第9-15页
        1.2.1 定位系统现状第9-10页
        1.2.2 多道采集系统现状第10-12页
        1.2.3 多道地震地震物理模拟系统现状第12-15页
    1.3 论文的组织安排第15-18页
第2章 系统设计分析第18-31页
    2.1 定位运动控制分析第18-25页
        2.1.1 几种定位运动控制方式第18-19页
        2.1.2 PID控制原理第19-21页
        2.1.3 闭环伺服运动控制效果仿真第21-25页
    2.2 多道采集设计及特点第25-31页
        2.2.1 高速高精度并行采集第26-27页
        2.2.2 同步触发采集机制第27-31页
第3章 定位运动控制系统功能实现第31-55页
    3.1 定位运动控制系统构成第31-41页
        3.1.1 定位运动控制系统硬件构成第31-39页
        3.1.2 定位运动控制系统的调试第39-41页
    3.2 运动控制模式第41-53页
        3.2.1 运动系统的运动需求第41-42页
        3.2.2 运动轨迹第42-47页
        3.2.3 运动功能的实现第47-53页
    3.3 运动控制中运动问题第53-55页
第4章 多道采集功能实现第55-75页
    4.1 多通道采集的系统结构第55-60页
        4.1.1 激发源第56-57页
        4.1.2 多道前置放大器与数控放大器第57-58页
        4.1.3 多道采集设备及功能特性第58-60页
    4.2 多道地震物理模拟采集的实现方法第60-68页
        4.2.1 多道采集的实物设备及连接第60-61页
        4.2.2 采集卡的配置第61-64页
        4.2.3 多道采集数据文件的存放方法第64-68页
    4.3 交织采集的应用第68-75页
        4.3.1 交织采集的原理第68-69页
        4.3.2 交织采集的实现方法第69-72页
        4.3.3 交织采集的效果第72-75页
第5章 软件结构及测试效果第75-88页
    5.1 系统软件构成第75-83页
        5.1.1 服务器端软件结构第76-81页
        5.1.2 客户端软件结构第81-83页
    5.2 多道地震物理模拟采集系统测试效果第83-88页
第6章 总结与展望第88-89页
参考文献第89-92页
致谢第92页

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