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水膜厚度传感器的可靠性分析与应用

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第9-19页
    1.1 课题的背景和意义第9-10页
    1.2 路面传感器概述第10-12页
        1.2.1 路面传感器简介第10页
        1.2.2 路面传感器研究现状第10-12页
    1.3 雨量计概述第12-15页
        1.3.1 雨量计简介第12页
        1.3.2 量计研究现状第12-15页
    1.4 水膜厚度检测技术概述第15-16页
        1.4.1 微波反射原理第15-16页
        1.4.2 水膜厚度检测技术第16页
    1.5 研究内容与设计指标第16-17页
        1.5.1 研究内容第16-17页
        1.5.2 设计指标第17页
    1.6 论文纲要第17-19页
第二章 水膜厚度传感器的模块组成第19-31页
    2.1 电源模块第19-20页
    2.2 微波产生模块第20-21页
    2.3 微波天线模块第21-24页
        2.3.1 天线的简介第21-22页
        2.3.2 微带天线第22页
        2.3.3 微带天线设计第22-24页
    2.4 微波检测模块第24-26页
    2.5 微波功分模块第26-28页
    2.6 水膜厚度传感器整体模块第28-29页
    2.7 本章小结第29-31页
第三章 水膜厚度传感器的可靠性分析第31-51页
    3.1 误读问题第31-33页
    3.2 误读问题产生原因第33-34页
    3.3 误读问题的解决方案第34-36页
    3.4 温度效应问题第36-38页
    3.5 温度效应产生原因第38-41页
        3.5.1 电源模块的原因第38-40页
        3.5.2 微波产生模块的原因第40-41页
    3.6 温度效应的解决方案第41-50页
        3.6.1 与电源无关的偏置第41-43页
        3.6.2 温度补偿电路第43-46页
        3.6.3 整体偏置电路设计第46-48页
        3.6.4 仿真结果第48-50页
    3.7 本章小结第50-51页
第四章 水膜厚度传感器的应用研究第51-63页
    4.1 雨量计设计原理第51-52页
    4.2 雨量测量装置第52-56页
        4.2.1 雨量计初步模型第52-54页
        4.2.2 雨量计改进模型第54-56页
    4.3 雨量计测量方法第56-57页
    4.4 雨量计参数设计第57-60页
    4.5 雨量计软件设计第60-61页
    4.6 本章小结第61-63页
第五章 水膜厚度传感器可靠性及应用结果验证第63-75页
    5.1 水膜厚度传感器系统概述第63-64页
        5.1.1 水膜厚度传感器硬件系统第63页
        5.1.2 水膜厚度传感器软件系统第63-64页
        5.1.3 水膜厚度传感器实物第64页
    5.2 水膜厚度传感器可靠性验证第64-67页
        5.2.1 误读问题验证第64-66页
        5.2.2 温度效应问题验证第66-67页
    5.3 水膜厚度传感器应用验证第67-73页
        5.3.1 雨量计实物模型第67-68页
        5.3.2 雨量计数据标定第68-70页
        5.3.3 模拟雨量试验第70-73页
    5.4 本章小结第73-75页
第六章 论文工作总结与展望第75-77页
    6.1 论文工作总结第75-76页
    6.2 论文工作展望第76-77页
参考文献第77-79页
致谢第79-81页
攻读硕士期间发表论文第81-83页
附录第83-89页

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