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基于混沌调制信号的MIMO超声波动液面液位测量方法研究

摘要第5-6页
ABSTR ACT第6-7页
第一章 绪论第11-17页
    1.1 课题研究背景及意义第11-12页
    1.2 课题研究现状第12-15页
        1.2.1 国外研究现状第12-13页
        1.2.2 国内研究现状第13-14页
        1.2.3 动态液位测量研究第14-15页
    1.4 论文的主要内容及结构安排第15-17页
第二章 超声液位测量理论基础第17-24页
    2.1 超声波及超声传感器第17-19页
        2.1.1 超声波的特性第17-18页
        2.1.2 超声传感器第18-19页
    2.2 超声液位测量第19-22页
        2.2.1 液位测量方法介绍第19-20页
        2.2.2 渡越时间法原理第20-22页
    2.3 超声液位测量误差第22-23页
        2.3.1 温度补偿第22页
        2.3.2 盲区问题第22-23页
        2.3.3 波动液面第23页
    2.4 本章小结第23-24页
第三章 MIMO超声波动液面液位测量方法的提出第24-33页
    3.1 波动液面的液位测量第24-25页
        3.1.1 传统测量方法分析第24页
        3.1.2 MIMO雷达技术的引入第24-25页
    3.2 MIMO雷达系统原理及特点第25-29页
        3.2.1 MIMO雷达阵列结构第25-26页
        3.2.2 MIMO雷达工作原理第26-28页
        3.2.3 MIMO雷达信号模型第28-29页
    3.3 MIMO超声波动液面液位测量方法第29-32页
        3.3.1 基本原理第30-31页
        3.3.2 设计流程图第31-32页
    3.4 本章小结第32-33页
第四章 MIMO超声液位测量方法关键问题研究第33-62页
    4.1 阵元阵列结构第33-38页
        4.1.1 对称均匀线阵第33-34页
        4.1.2 等效相位中心原理第34-36页
        4.1.3 阵列结构设计准则第36-37页
        4.1.4 虚拟阵元重叠性第37-38页
    4.2 发射信号模型第38-48页
        4.2.1 发射信号设计准则第38-40页
        4.2.2 混沌信号及其特性第40-41页
        4.2.3 常见混沌序列分析第41-44页
        4.2.4 混沌调制信号建立第44-46页
        4.2.5 Logist ic- LFM信号相关性第46-48页
    4.3 信号通道分离第48-53页
        4.3.1 匹配滤波基本原理第48-50页
        4.3.2 发射信号相关处理第50-52页
        4.3.3 通道分离性能分析第52-53页
    4.4 波束形成算法第53-60页
        4.4.1 常规数字波束形成原理第54-56页
        4.4.2 约束最优化波束形成第56-58页
        4.4.3 动态聚焦位置设定第58-60页
    4.5 本文方法总体流程图第60-61页
    4.6 本章小结第61-62页
第五章 MIMO超声液位测量方法仿真分析第62-73页
    5.1 波动液面液位测量仿真第62-66页
        5.1.1 仿真模型建立第62-64页
        5.1.2 回波信号处理仿真第64-66页
    5.2 测量结果误差分析第66-69页
    5.3 测量精度影响因素分析第69-72页
        5.3.1 焦点偏离的影响第69-70页
        5.3.2 噪声大小的影响第70-71页
        5.3.3 波动幅度的影响第71-72页
    5.4 本章小结第72-73页
总结与展望第73-74页
参考文献第74-78页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第78-79页
致谢第79-80页
附件第80页

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