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计数式高温超导磁力仪研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第12-18页
    1.1 课题研究背景第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-16页
    1.3 本文研究目的及意义第16页
    1.4 本文研究内容及组织结构第16-18页
        1.4.1 本文研究内容第16页
        1.4.2 本文组织结构第16-18页
第2章 高温超导磁力仪原理研究第18-36页
    2.1 高温RF SQUID工作原理第18-29页
        2.1.1 弱连接下的超导结特性第18-23页
        2.1.2 RF SQUID在外磁场中的特性第23-25页
        2.1.3 RF SQUID的I_(rf)-V_(rf)和V_(rf)-Φe特性第25-29页
        2.1.4 RF-SQUID磁力仪组成与性能介绍第29页
    2.2 锁定式高温超高磁力仪介绍及不足第29-30页
    2.3 计数式高温超导磁力仪系统研究重点第30-31页
    2.4 计数式高温超导磁力仪的理论基础第31-34页
    2.5 计数方案的确定第34-35页
    2.6 本章小结第35-36页
第3章 计数式高温超导磁力仪设计第36-58页
    3.1 计数式高温超导磁力仪组成第36页
    3.2 射频单元第36-40页
        3.2.1 射频振荡器和射频衰减器第37-38页
        3.2.2 定向耦合器第38页
        3.2.3 射频放大器第38-40页
        3.2.4 混频检波器第40页
    3.3 测控单元第40-43页
        3.3.1 单片机控制器第41页
        3.3.2 多路DAC第41-42页
        3.3.3 多路ADC第42-43页
    3.4 基于FPGA和DSP的磁通量子计数单元第43-49页
        3.4.1 信号高速采集第43-45页
        3.4.2 FPGA最小系统第45-48页
        3.4.3 DSP最小系统第48页
        3.4.4 调制信号输出第48-49页
    3.5 显控单元第49-53页
        3.5.1 ARM核心板第49-50页
        3.5.2 WinCE6.0系统下的显控软件第50-53页
    3.6 辅助装置第53-57页
        3.6.1 无磁杜瓦低温容器第53-55页
        3.6.2 亥姆赫兹线圈第55-57页
    3.7 本章小结第57-58页
第4章 计数式高温超导磁力仪计数系统关键技术研究第58-68页
    4.1 测控单元最佳工作点智能搜索算法研究第58-64页
        4.1.1 最速下降法搜寻非线性二元函数极值第58-61页
        4.1.2 最速下降法在最佳工作点搜寻的应用第61-64页
    4.2 计数状态判别方法研究第64-66页
        4.2.1 状态判别原理第64-65页
        4.2.2 频谱匹配确认技术第65-66页
    4.3 本章小结第66-68页
第5章 计数式高温超导磁力仪室内测试第68-81页
    5.1 测试准备第68-71页
        5.1.1 测试条件保障第68-69页
        5.1.2 测试所需仪器设备第69-71页
        5.1.3 计数式高温超导磁力仪原理样机第71页
    5.2 频谱匹配判别试验结果第71-76页
    5.3 最佳工作点搜寻算法实验第76页
    5.4 准静态变化外磁通量子的计数测试第76-79页
    5.5 对外磁通变化速率的说明第79-80页
    5.6 计数式与锁定式超导磁力仪的比较第80页
    5.7 本章小结第80-81页
第6章 总结与展望第81-83页
    6.1 主要研究工作及成果第81-82页
    6.2 本文创新点第82页
    6.3 进一步研究工作第82-83页
参考文献第83-89页
攻读学位期间发表的学术论文与取得的科研成果第89-91页
    A 发表及录用论文第89页
    B 专利第89页
    C 参与和负责的项目第89-91页
致谢第91页

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