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工程电导测试技术及应用研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-9页
目录第9-13页
第一章 绪论第13-25页
 1.1 含液物系电导测试技术相关的基本概念第14-15页
 1.2 电导测试技术的研究应用现状和发展趋势第15-20页
 1.3 电导测试技术领域需要解决的问题第20-21页
 1.4 本文所做的主要工作第21-25页
第二章 电导测试技术综述第25-55页
 2.1 影响含液物系电导率大小的因素第26-27页
 2.2 电极电导传感器第27-33页
  2.2.1 电极的材料和形状第27-30页
  2.2.2 单点电导率测量法的电极结构第30-31页
  2.2.3 电导率分布测量法的电极结构第31-33页
 2.3 电极电导测量原理第33-45页
  2.3.1 电导池的等效电路第34-35页
  2.3.2 单点电导率测量原理第35-41页
  2.3.3 多电极电导率分布测量原理第41-45页
 2.4 电导测试技术在生产和科研中的应用第45-52页
  2.4.1 单点电导率测量方法的应用第45-50页
  2.4.2 多电极电导率分布测量方法的研究和应用第50-52页
 2.5 电导测试技术的发展趋势第52-55页
第三章 频率可调的溶液电导测量装置的研制第55-94页
 3.1 引言第56-57页
 3.2 锁定放大原理和锁定放大器第57-69页
  3.2.1 锁定放大器的频谱迁移第57-59页
  3.2.2 锁定放大器的工作原理第59-60页
  3.2.3 相敏检测器第60-67页
  3.2.4 锁定放大器的设计要点第67-69页
 3.3 锁定放大原理电导测量电路第69-89页
  3.3.1 基于DDS的正弦信号发生器第70-72页
  3.3.2 无源低通滤波器的设计第72-74页
  3.3.3 宽带增益可程控低通滤波器的设计第74-76页
  3.3.4 模拟乘法器的设计第76-77页
  3.3.5 PT100热电阻温度测量电路第77-87页
  3.3.6 电导测量装置的通讯模块设计第87-89页
 3.4 频率可调的电导测量装置的性能第89-91页
 3.5 小结第91-94页
第四章 基于电导测试技术实现中药生产过程的在线监控第94-112页
 4.1 引言第95-96页
 4.2 雷公藤多苷逆流提取装置及工艺流程第96-99页
  4.2.1 雷公藤多苷逆流提取装置第96-97页
  4.2.2 逆流冲洗子系统的工艺过程第97-98页
  4.2.3 逆流提取工段完整的工艺过程第98-99页
 4.3 基于电导测量监控提取液生物碱浓度的可行性第99-105页
 4.4 逆流提取液电导的在线检测第105-107页
 4.5 溶液中生物碱浓度和电导关系的数学模型第107-108页
 4.6 生物碱浓度—电导数学模型的应用第108-110页
 4.7 小结第110-112页
第五章 基于双极性脉冲电流激励的ERT数据采集系统的研制第112-124页
 5.1 引言第113-114页
 5.2 双极性脉冲电流源激励的ERT数据采集系统设计第114-123页
  5.2.1 电导传感器模块设计第114-115页
  5.2.2 ERT数据采集模块电路设计第115-119页
  5.2.3 通讯模块设计第119-123页
 5.3 小结第123-124页
第六章 ERT图像重建算法的研究第124-144页
 6.1 ERT系统的有限元分析第125-131页
  6.1.1 ERT正问题第126页
  6.1.2 ERT正问题的等价变分问题第126-127页
  6.1.3 有限单元剖分第127-131页
 6.2 ERT图像重建算法的研究现状和需要解决的问题第131-135页
 6.3 改进型线性反投影算法(MLBP)第135-141页
  6.3.1 线性反投影(LBP)算法第135-137页
  6.3.2 对线性反投影算法的改进第137-141页
 6.4 仿真实验研究第141-143页
  6.4.1 仿真结果第141-142页
  6.4.2 动态实验研究第142-143页
 6.5 小结第143-144页
第七章 结论与展望第144-148页
参考文献第148-158页
附录第158-160页
致谢第160页

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