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燃烧驱动连续波HF/DF激光器嵌入式无线测控系统设计与试验研究

摘要第9-11页
ABSTRACT第11页
第一章 绪论第13-18页
    1.1 课题研究背景及意义第13-16页
        1.1.1 化学激光器及其测控系统现状第13-14页
        1.1.2 课题研究意义第14-16页
    1.2 课题研究内容第16页
    1.3 本文结构安排第16-18页
第二章 嵌入式无线测控系统方案设计第18-26页
    2.1 化学激光器的测控内容第18-19页
    2.2 嵌入式无线测控系统整体方案设计第19-23页
        2.2.1 单路控制系统设计方案第19-22页
        2.2.2 数据采集与存储模块设计方案第22页
        2.2.3 上位机程序设计方案第22-23页
    2.3 嵌入式无线测控系统可实现的功能第23-25页
        2.3.1 单路控制系统的功能第23-24页
        2.3.2 数据采集与存储模块的功能第24页
        2.3.3 上位机程序的功能第24-25页
    2.4 本章小结第25-26页
第三章 基于供气单路测试平台的试验研究第26-44页
    3.1 单路测试平台的设计第26-27页
    3.2 单AD通道采存模块的设计与试验第27-37页
        3.2.1 单AD通道采存模块的设计第27-33页
        3.2.2 单AD通道采存模块的数据标定第33-35页
        3.2.3 单AD通道采存模块的测试试验第35-37页
    3.3 基于PCB板的单AD通道采存模块的设计与试验第37-41页
        3.3.1 模块设计第37-40页
        3.3.2 试验研究第40-41页
    3.4 多AD通道采存模块的设计与试验第41-43页
        3.4.1 多AD通道采存模块的方案设计第41-42页
        3.4.2 多AD通道采存模块的测试试验第42-43页
    3.5 本章小结第43-44页
第四章 HF/DF激光器嵌入式无线测控系统的研制及试验第44-59页
    4.1 燃料供给程序设计第44-48页
        4.1.1 可编程控制器多路时序控制的实现第44-45页
        4.1.2 单路控制系统输出总路数的确定第45-46页
        4.1.3 D2供气单路的特殊设计第46-47页
        4.1.4 倒计时启动与急停按钮第47-48页
    4.2 流动参数采集程序设计第48-49页
        4.2.1 电源管理第48页
        4.2.2 电量数据传输与欠压报警第48-49页
    4.3 上位机程序设计第49-54页
        4.3.1 无线远程控制采存模块的实现第49-50页
        4.3.2 无线远程操控单路控制系统的实现第50-54页
        4.3.3 模块运行状态的检测第54页
    4.4 激光器嵌入式无线测控系统的模拟测试试验第54-58页
    4.5 本章小结第58-59页
第五章 总结与展望第59-61页
    5.1 主要研究内容总结第59-60页
    5.2 展望第60-61页
致谢第61-62页
参考文献第62-65页
作者在学期间取得的学术成果第65页

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