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相控阵超声检测系统及其关键技术的研究

中文摘要第1-7页
Abstract(英文摘要)第7-9页
目录第9-12页
第一章  引言第12-26页
 1.1  本课题的研究背景和意义第12-14页
  1.1.1 相控阵超声检测的研究意义第12-13页
  1.1.2 相控阵超声检测的现实可能性第13-14页
 1.2  相控阵超声技术的发展与应用第14-25页
  1.2.1 相控阵超声在医疗中的应用第14-15页
  1.2.2 相控阵技术在超声检测中的发展背景第15-22页
  1.2.3 超声相控阵在无损检测中的应用第22-25页
 1.3  论文工作的意义及内容安排第25-26页
第二章  超声相控阵原理及系统关键技术第26-42页
 2.1 超声相控阵原理概述第26-27页
 2.2 超声相控阵中的关键技术概述第27-42页
  2.2.1 阵列换能器第27-32页
  2.2.2 多通道超声发射/接收系统第32页
  2.2.3 超声相控阵数字控制与信号处理第32-42页
第三章 相控阵超声检测系统的设计实现第42-74页
 3.1 相控阵超声检测系统总体设计第42-45页
  3.1.1 系统功能设计要求第42-43页
  3.1.2 系统设计原则第43页
  3.1.3 系统总体框架第43-45页
 3.2 一维线性超声换能器阵第45-46页
  3.2.1 超声阵列换能器的设计第45页
  3.2.2 16 阵元线性换能器阵的实现第45-46页
 3.3 相控超声发射/接收及数据采集处理卡第46-68页
  3.3.1 相控阵超声发射模块第47-54页
  3.3.2 相控阵超声接收与采集模块第54-63页
  3.3.3 相控阵超声发射/接收的DSP控制核心第63-66页
  3.3.4 超声发射/接收卡PCI接口模块第66-68页
 3.4 系统主控计算机第68-69页
 3.5 相控阵超声检测系统软件设计第69-72页
  3.5.1 ADSP软件编程第69-70页
  3.5.2 主控PC机的软件开发第70-72页
 3.6 本章小结第72-74页
第四章  时钟同步和相控延时的研究第74-93页
 4.1  引言第74页
 4.2  超声相控阵系统的时钟与同步第74-79页
  4.2.1  相控发射同步的误差分析第74-76页
  4.2.2  本系统相控发射同步的实现第76-78页
  4.2.3  本系统同步精度的改进第78-79页
 4.3  相控阵超声发射/接收中相位延时的实现第79-91页
  4.3.1  相位延时的重要意义第79页
  4.3.2  超声相控发射延时的实现第79-88页
  4.3.3  超声相控接收延时的实现第88-91页
 4.4 本章小结第91-93页
第五章 超声信号的可重构硬件处理第93-115页
 5.1  引言第93页
 5.2  可重构处理的概念和发展现状第93-99页
  5.2.1  可重构处理的概念第93-94页
  5.2.2  可重构处理技术的应用现状第94-99页
 5.3  本系统中超声信号可重构硬件处理研究第99-110页
  5.3.1 实时FIR滤波第100-108页
  5.3.2 实时中值滤波第108-110页
 5.4 本系统中FPGA的动态重构第110-113页
  5.4.1 本系统FPGA重构的意义第111页
  5.4.2 本系统FPGA的在线重构第111-113页
  5.4.3 本系统FPGA的重构模式第113页
 5.6 本章小结第113-115页
第六章 实验结果第115-136页
 6.1 单阵元发射的基本实验第115-119页
 6.2 单阵元发射声场测试第119-121页
 6.3 线性小振幅叠加原理实验第121-124页
  6.3.1 超声发射的可控性实验第121-122页
  6.3.2 声场叠加原理实验第122-124页
 6.4 相控阵发射实验第124-129页
 6.5 相控阵接收实验第129-130页
 6.6 人工模拟缺陷检测实验第130-134页
 6.7 本章小结第134-136页
第七章 结论第136-139页
参考文献第139-146页
致谢第146-147页
附录第147-155页
个人简历及攻读博士学位期间发表的学术论文第155-156页

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