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基于数字信号处理技术的河工模型超声地形仪开发

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基于数字信号处理技术的河工模型超声地形仪开发
论文目录
 
第1章 引言第1-19 页
  · 课题的意义第9-10 页
  · 国内外研究的现状和进展第10-18 页
    · 测绘仪器介绍第10-12 页
    · 应用现状第12-14 页
    · 模型观测仪器分析第14-15 页
    · 相关技术进展第15-17 页
    · 对已有解决方案的分析第17-18 页
  · 论文各部分内容介绍第18-19 页
第2章 超声地形测量原理第19-34 页
  · 超声的发射和接收第20-26 页
    · 超声测距的两个基础第20-22 页
    · 超声传播与反射的其它特性第22-23 页
    · 超声传感器原理第23-24 页
    · 超声发射的脉冲形式第24-26 页
  · 回波信号的处理第26-29 页
    · 传统测量传播时间的脉冲声速仪第26-27 页
    · 问题和不足第27-28 页
    · 新开发的超声地形仪处理方法第28 页
    · 数字信号处理方法的介绍第28-29 页
  · 数字信号处理介绍第29-33 页
    · 物理信号的数字化第29-30 页
    · 数字信号处理系统第30-31 页
    · 数字信号处理算法第31-33 页
  · 利于实现算法的超声发射方案第33 页
  本章小结第33-34 页
第3章 超声发射与接收电路设计第34-52 页
  · 发射信号的确定第34-37 页
    · 波列频率第34-36 页
    · 脉冲宽度第36-37 页
    · 脉冲重复频率第37 页
    · 脉冲幅值第37 页
  · 信号的产生第37-38 页
  · 各部分电路的任务和性能第38-50 页
    · 主控信号发生电路第38-40 页
    · 正弦信号发生电路第40-41 页
    · 电子开关第41-42 页
    · 调制信号放大电路第42-43 页
    · 放大信号滤波电路第43-45 页
    · 滤波信号功率放大电路第45 页
    · 发射信号耦合电路第45-47 页
    · 超声传感器第47 页
    · 回波信号接收电路第47-48 页
    · 回波信号情况分析第48-49 页
    · 回波信号放大电路第49-50 页
    · 滤波电路第50 页
  · 超声发射与接收电路总体框图第50-51 页
  本章小结第51-52 页
第4章 数字信号处理电路设计第52-68 页
  · 数字信号处理的实现方法第52-53 页
  · DSP芯片介绍第53 页
  · 电路规划第53-64 页
    · A/D采样第54-55 页
    · DSP的选择第55-57 页
    · 采样数据缓冲第57-58 页
    · 晶体振荡器第58-59 页
    · 电源方案第59-61 页
    · 程序存储器第61 页
    · 串行通信第61-63 页
    · 仿真接口第63-64 页
  · 信号处理板的总体结构第64-65 页
  · 信号处理板的工作过程第65-67 页
  本章小结第67-68 页
第5章 数字信号处理软件设计第68-78 页
  · DSP算法设计第68-72 页
    · 算法说明第68 页
    · 数字滤波第68-70 页
    · 互相关计算第70-71 页
    · 极值判断第71-72 页
  · 算法模拟运行第72-75 页
  · 程序流程第75-76 页
  · 地形仪工作的具体实现第76-77 页
  本章小结第77-78 页
第6章 模型地形的测试第78-94 页
  · 地形条件的影响第78-84 页
    · 不同坡度和起伏的回波情况第79-81 页
    · 不同地形底质的情况第81-82 页
    · 混水影响第82-84 页
  · 模拟地形的构造与测试第84-91 页
    · 细塑料沙地形第85-87 页
    · 电木粉地形第87-89 页
    · 天然沙地形第89-91 页
  · 测量结果的分析和讨论第91-93 页
    · 模型地形测量结果的分析第91-92 页
    · 水流影响的讨论第92-93 页
  本章小结第93-94 页
结论与展望第94-95 页
参考文献第95-99 页
致谢、声明第99-100 页
附录1 FIR带通滤波器的系数第100-101 页
附录2 细塑料沙床面地形测试原始数据第101-103 页
附录3 电木粉床面地形测试原始数据第103-105 页
附录4 天然沙床面地形测试原始数据第105-107 页
个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文第107页

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