摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 引言 | 第10-15页 |
1.1 研究目的与研究意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-12页 |
1.3 技术目标、研究内容、研究思路 | 第12-15页 |
1.3.1 项目试验或应用的技术目标 | 第12-13页 |
1.3.2 研究内容 | 第13-14页 |
1.3.3 技术方法和创新点 | 第14-15页 |
第二章 高温高压小直径高速数据传输短接(7014)研制 | 第15-27页 |
2.1 仪器基本原理 | 第15-16页 |
2.2 仪器电路设计及功能 | 第16-25页 |
2.2.1 电源电路 | 第16页 |
2.2.2 微机板 | 第16-20页 |
2.2.3 通信板 | 第20-21页 |
2.2.4 通信驱动板 | 第21-24页 |
2.2.5 模拟板 | 第24-25页 |
2.3 地面软件 | 第25页 |
2.4 关键技术 | 第25页 |
2.5 仪器性能指标 | 第25-26页 |
2.6 小结 | 第26-27页 |
第三章 满贯适配器、自然伽马和连续测斜仪研制 | 第27-40页 |
3.1 高温高压小直径满贯适配器(7016)研制 | 第27-31页 |
3.1.1 仪器原理 | 第27-28页 |
3.1.2 仪器技术指标及安全环境要求 | 第28-29页 |
3.1.3 仪器电路设计 | 第29-31页 |
3.2 高温高压小直径自然伽马仪器(7009)研制 | 第31-34页 |
3.2.1 仪器功能和技术指标 | 第31-32页 |
3.2.2 仪器电路设计 | 第32-34页 |
3.3 高温高压连续测斜仪器(7001)研制 | 第34-39页 |
3.3.1 仪器技术指标 | 第34-35页 |
3.3.2 仪器工作原理 | 第35-36页 |
3.3.3 仪器电路设计 | 第36-39页 |
3.4 小结 | 第39-40页 |
第四章 高温高压小直径补偿中子仪器(7046)研制 | 第40-45页 |
4.1 仪器工作原理 | 第40-41页 |
4.2 仪器技术指标 | 第41-42页 |
4.3 仪器电路设计 | 第42-44页 |
4.3.1 补偿中子脉冲处理板 | 第42-43页 |
4.3.2 补偿中子CPU电路 | 第43-44页 |
4.3.3 补偿中子电源 | 第44页 |
4.4 小结 | 第44-45页 |
第五章 高温高压小直径双侧向仪器(7039)研制 | 第45-56页 |
5.1 仪器工作原理 | 第45-46页 |
5.2 仪器主要特点 | 第46-47页 |
5.3 仪器技术指标 | 第47-48页 |
5.4 仪器电路设计 | 第48-54页 |
5.4.1 Ф70 双侧向逻辑和深参考电路 | 第49页 |
5.4.2 Ф70 双侧向深驱动电路 | 第49-50页 |
5.4.3 Ф70 双侧向浅参考电路 | 第50-51页 |
5.4.4 Ф70 双侧向浅侧向驱动电路 | 第51页 |
5.4.5 Ф70 双侧向电压前置放大电路 | 第51-52页 |
5.4.6 Ф70 双侧向电流前置放大电路 | 第52页 |
5.4.7 Ф70 双侧向测量控制电路 | 第52-53页 |
5.4.8 Ф70 双侧向平衡监控电路 | 第53-54页 |
5.4.9 Ф70 双侧向电压补偿电路 | 第54页 |
5.4.10 Ф70 双侧向电源电路 | 第54页 |
5.5 小结 | 第54-56页 |
第六章 高温高压小直径数字声波仪器(7067)研制 | 第56-65页 |
6.1 工作原理及技术指标 | 第56页 |
6.1.1 仪器工作原理 | 第56页 |
6.1.2 仪器技术指标 | 第56页 |
6.2 仪器研制主要过程 | 第56-57页 |
6.3 仪器电路设计 | 第57-64页 |
6.3.1 单片机及相关外围电路 | 第57-60页 |
6.3.2 A/D采样电路 | 第60-61页 |
6.3.3 发射控制电路 | 第61-62页 |
6.3.4 升压/稳压电路 | 第62-63页 |
6.3.5 信号接收及增益控制电路 | 第63-64页 |
6.4 小结 | 第64-65页 |
第七章 新研制仪器实测资料效果分析 | 第65-72页 |
结论 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-76页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第76-77页 |
致谢 | 第77页 |