摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-16页 |
·测试仪器总线的发展 | 第9页 |
·新一代仪器总线LXI | 第9-12页 |
·LXI技术在管道泄漏检测上的应用 | 第12-15页 |
·管道运输的发展状况 | 第12-13页 |
·管道运输的安全隐患和检测技术 | 第13-14页 |
·LXI技术在管道泄漏监测系统上的应用 | 第14-15页 |
·课题研究现状和本文的主要工作 | 第15-16页 |
第二章 LXI总线特点和LXI规范 | 第16-37页 |
·测试总线的发展历史 | 第16-17页 |
·GPIB总线 | 第16页 |
·VXI总线 | 第16-17页 |
·PXI总线 | 第17页 |
·LXI总线的出现及其特点 | 第17-21页 |
·网络技术的发展和在仪器方面的制约因素 | 第18-19页 |
·LXI总线的特点 | 第19-20页 |
·LXI总线测试系统结构与传统测试系统的区别 | 第20-21页 |
·LXI规范 | 第21-36页 |
·物理规范 | 第21-23页 |
·模块至模块的数据通信规范 | 第23-24页 |
·仪器驱动程序规范 | 第24-26页 |
·同步接口编程规范 | 第26页 |
·Web接口规范 | 第26-27页 |
·LAN配置规范 | 第27-28页 |
·系统拓扑结构规范 | 第28-30页 |
·时钟同步触发规范 | 第30-36页 |
·本章小结 | 第36-37页 |
第三章 IEEE1588 校时的单片机模拟 | 第37-46页 |
·用单片机模拟IEEE1588 校时的总体思想 | 第37页 |
·时钟偏差和网络延迟在单片机通讯中的体现 | 第37-38页 |
·单片机的选择 | 第38页 |
·串行通讯的模拟选择和波特率设置 | 第38-39页 |
·时钟偏差和系统时钟频率的设置 | 第39-40页 |
·I/O设置 | 第40页 |
·单片机工作流程 | 第40-43页 |
·单片机A工作流程 | 第40-42页 |
·单片机B工作流程 | 第42-43页 |
·硬件电路 | 第43-44页 |
·单片机串口通讯和LED显示电路 | 第43页 |
·复位电路和下载器外围电路 | 第43-44页 |
·电压转换电路 | 第44页 |
·实验过程和结果 | 第44-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
第四章 基于IEEE1588 的虚拟仪器校时程序 | 第46-68页 |
·LabVIEW的网络通信方式 | 第46-47页 |
·基于IEEE1588 的虚拟仪器校时程序工作流程 | 第47-48页 |
·IEEE1588 校时方法在LabVIEW中的实现 | 第48-55页 |
·服务器端程序 | 第48-52页 |
·客户端程序 | 第52-54页 |
·DataSocket服务器的设置 | 第54-55页 |
·程序运行时间的影响 | 第55-56页 |
·局域网内不同主机间测量时钟偏差 | 第56-61页 |
·正常延迟时的测量效果 | 第56-58页 |
·人为添加延迟模拟高延迟环境的测量效果 | 第58-61页 |
·互联网上不同主机间测量时钟偏差 | 第61-67页 |
·主体思想和系统构建 | 第61-62页 |
·不同主机间时钟偏差真值的测量 | 第62-66页 |
·实验结果 | 第66-67页 |
·时钟同步误差来源分析 | 第67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
第五章 IEEE1588 在管道泄漏检测中的应用 | 第68-76页 |
·油气管道泄漏监测系统的定位原理 | 第68-69页 |
·在LabVIEW中设定系统时间 | 第69-71页 |
·使用VC编写程序设定系统时间 | 第69-70页 |
·在LabVIEW调用动态链接库并制作子VI | 第70-71页 |
·使用子VI设定系统时间 | 第71页 |
·管道泄漏监测系统工作状况的模拟 | 第71-72页 |
·IEEE1588 校时对管道泄露监测系统定位精度的影响 | 第72-75页 |
·校时程序对定位精度的影响 | 第73页 |
·校时程序对定位重复性的影响 | 第73-74页 |
·校时程序在减小管线长度对定位精度影响上的作用 | 第74-75页 |
·本章小结 | 第75-76页 |
第六章 总结与展望 | 第76-78页 |
·论文总结 | 第76-77页 |
·前景展望 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-81页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第81-82页 |
致谢 | 第82页 |