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基于声音传感器的温度场测量系统的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第13-21页
    1.1 课题背景及意义第13页
    1.2 炉膛温度测量方法研究第13-16页
        1.2.1 接触式测温法第13-14页
        1.2.2 非接触式测温法第14-16页
    1.3 国内外声学法测温研究现状及发展第16-19页
        1.3.1 国外声温法研究发展及现状第16-18页
        1.3.2 国内声温法研究发展及现状第18-19页
    1.4 本文主要工作及结构安排第19-21页
第2章 声学法温度场测量系统原理第21-27页
    2.1 波动方程第21-22页
    2.2 声速方程第22页
    2.3 声学法测温原理第22-23页
    2.4 基于多路径测量的温度场重建原理第23-24页
    2.5 声学法测温系统信号源的选取第24-26页
        2.5.1 脉冲信号第24页
        2.5.2 正弦信号第24-25页
        2.5.3 扫频信号第25页
        2.5.4 白噪声信号第25-26页
    2.6 本章小结第26-27页
第3章 声波信号延迟时间估计研究第27-43页
    3.1 时间延迟估计概述第27-28页
    3.2 基于相关算法的时延分析第28-31页
        3.2.1 相关系数第28-29页
        3.2.2 自相关函数第29-30页
        3.2.3 互相关函数第30-31页
    3.3 基于广义倒谱的时延分析第31-34页
        3.3.1 实倒谱基本原理第31-32页
        3.3.2 基于广义倒谱的相关分析在测量飞渡时间中的应用第32-34页
    3.4 基于广义互功率谱的时延分析第34-36页
    3.5 实验数据处理及结果分析第36-42页
    3.6 本章小结第42-43页
第4章 温度场重建算法研究第43-57页
    4.1 二维温度场重建仿真研究第43-45页
    4.2 最小二乘重建算法研究第45-47页
    4.3 影响温度场重建结果的因素第47-56页
        4.3.1 “弯曲效应”对温度场重建的影响第47-52页
        4.3.2 传感器个数对温度场重建结果的影响第52页
        4.3.3 传感器位置分布对温度场重建结果的影响第52-53页
        4.3.4 被测区域划分方法对温度场重建结果的影响第53-54页
        4.3.5 壁温对温度场重建结果的影响第54-55页
        4.3.6 测量声波传播时间对温度场重建的影响第55-56页
        4.3.7 不确定气体成分对温度场重建结果的影响第56页
    4.4 本章小结第56-57页
第5章 基于声音传感器的温度场测量系统系统开发第57-97页
    5.1 硬件平台系统第58-91页
        5.1.1 声波信号发射系统设计第58-62页
            5.1.1.1 白噪声发生器第58-59页
            5.1.1.2 带通滤波电路第59-61页
            5.1.1.3 输入可调功放电路第61-62页
        5.1.2 信号接收系统设计第62-65页
            5.1.2.1 仪用放大器第62-64页
            5.1.2.2 量程调整电路第64-65页
            5.1.2.3 射随跟随器第65页
        5.1.3 扬声器与传声器选择与性能分析第65-82页
            5.1.3.1 扬声器第65-69页
            5.1.3.2 传声器第69-82页
        5.1.4 多路径切换模拟开关系统第82-84页
        5.1.5 基于ARM下位机数据采集、发送系统第84-91页
            5.1.5.1 飞利浦LPC2214性能第84-85页
            5.1.5.2 模数转换模块第85-86页
            5.1.5.3 定时器的设置第86-88页
            5.1.5.4 UART第88-89页
            5.1.5.5 GPIO切换控制第89-90页
            5.1.5.6 系统A/D采样频率要求第90-91页
    5.2 软件平台系统第91-95页
        5.2.1 上位机软件系统第91-93页
        5.2.2 下位机程序软件系统第93-94页
        5.2.3 上下位机通信第94-95页
    5.3 本章小结第95-97页
第6章 温度场测量系统实验结果与分析第97-111页
    6.1 单路径声学高温计实验第97-104页
        6.1.1 常温和加热源条件下温度检测实验第97-98页
        6.1.2 实验结果及分析第98-104页
            6.1.2.1 多峰现象及其抑制第98-100页
            6.1.2.2 传声器指向性与安装位置第100-102页
            6.1.2.3 积分点数的影响第102-103页
            6.1.2.4 插值处理第103-104页
    6.2 多路径温度场成像实验第104-109页
    6.3 测温实验误差分析第109-110页
    6.4 本章小结第110-111页
第7章 结论与展望第111-115页
    7.1 结论第111-112页
    7.2 本文主要创新点第112-113页
    7.3 展望第113-115页
参考文献第115-121页
致谢第121-122页
攻读博士期间发表论文第122-123页
作者简介第123页

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