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    乐天fun88体育娱乐摘要第4-5页Abstract第5页第1章绪论第8-15页课题背景及研究的目的和意义第8-9页国内外研究现状第9-13页国外研究现状第9-12页国内研究现状第12页国内外研究现状总结第12-13页主要研究内容及研究方案第13-15页第2章空间目标在轨时序光谱信号仿真方法第15-32页引言第15-16页在轨空间目标时序光谱信号仿真方法第16-24页坐标系定义第16-17页基于STK的卫星轨道模型第17-18页卫星几何结构特性建模第18-19页背景辐射特性第19-20页卫星表面材料特性第20-23页空间目标反射特性计算模型第23-24页基于3DSMax建模的褶皱表面空间目标信号仿真方法第24-27页空间目标表面褶皱形态第24-26页基于3DSMax的褶皱表面建模第26-27页褶皱表面空间目标时序光谱信号仿真第27页时序光谱信号仿真第27-31页输入条件第27-29页仿真结果第29-31页本章小结第31-32页第3章基于时序光谱信号的空间目标表面参数反演及谱段选取第32-49页引言第32页空间目标表面参数反演第32-38页双面观测模型第33-34页表面材料多级光谱BRDF表征模型第34-36页表面参数反演数学模型第36-38页仿真验证第38-46页空间目标表面光谱特性参量反演第38-45页算法适用边界第45-46页基于双面特性分离度的光谱波段选择第46-48页基于双面特性分离度的谱段选择方法第46-47页谱段选择指标建立第47页谱段优选第47-48页本章小结第48-49页第4章基于非线性迭代算法的在轨目标的姿态反演第49-59页引言第49页空间目标姿态反演算法原理第49-54页空间目标姿态模型第49-52页非线性迭代估计算法第52页基于LM迭代优化的姿态参数反演第52-53页算法流程第53-54页仿真验证第54-58页仿真输入参数第54页空间目标姿态参数反演第54-57页算法适用边界第57-58页本章小结第58-59页结论第59-60页参考文献第60-65页攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第65-67页致谢第67页

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    乐天fun88体育娱乐摘要第4-5页Abstract第5-6页第1章绪论第9-21页选题背景及研究意义第9-10页基坑支护的特点及结构分类第10-16页基坑支护的特点第10-12页支护结构的分类第12-16页国内外研究现状第16-19页基坑支护体系研究现状第16-18页膨胀土基坑工程研究现状第18-19页本文主要研究内容及技术路线第19-21页本文主要研究内容第19页本文技术路线第19-21页第2章“桩-撑-锚”联合支护基坑第21-44页工程概况第21-27页概述第21-22页工程地质概况第22-26页气象与水文地质条件第26-27页场地周边环境第27页基坑支护设计方案第27-43页支护方案概述第28-31页设计计算工况第31页典型剖面设计计算第31-38页设计计算结果第38-43页本章小结第43-44页第3章“桩-撑-锚”联合支护基坑监测分析第44-62页监测内容及监测方式第44-45页监测内容第44页监测方式第44-45页基坑监测成果分析第45-60页桩体深层水平位移第45-49页地面沉降第49-51页立柱竖向位移第51-53页桩顶竖向位移第53-55页锚索轴力第55-58页内支撑轴力第58-60页不同支护形式支护效果对比分析第60页本章小结第60-62页第4章三种支护设计方案比较第62-76页膨胀力分布及软件中的施加第62-65页计算中的膨胀力模式第62-63页软件中加载膨胀力的方法第63-65页典型剖面实例计算第65-72页膨胀力的等效加载第65-66页土层参数选取第66-67页剖面计算第67-70页剖面计算第70-72页三种方案对比分析第72-74页剖面各方案对比第72-73页剖面各方案对比第73-74页本章小结第74-76页第5章“桩-撑-锚”联合支护三维数值模拟第76-97页有限元软件介绍第76页有限元软件建模分析流程第76-77页基坑三维模型建立及参数选取第77-81页模型尺寸选择第77-78页本构模型选择第78-79页材料参数第79-80页边界条件第80-81页施工工况第81页不同方案数值模拟结果第81-88页方案一模拟结果第82页方案三模拟结果第82-84页桩身位移数值模拟与方案设计对比第84-85页不同方案数值模拟对比第85-88页基坑三维数值模拟分析第88-94页基坑整体水平位移第89-90页支护结构水平位移第90-92页支护结构内力第92-94页本章小结第94-97页结论第97-99页致谢第99-100页参考文献第100-103页攻读学位期间取得学术成果第103-104页附录第104页摘要第5-6页ABSTRACT第6-7页符号对照表第11-12页缩略语对照表第12-15页第一章绪论第15-19页课题研究的背景及意义第15-16页国内外研究概况第16-17页本文的主要任务工作和内容安排第17-19页第二章JESD204系列标准概述第19-31页系列各版本介绍第19-22页第19页第19-20页第20-21页第21-22页标准概述第22-26页应用概况第26-30页单设备ADC应用第26页单设备DAC应用第26-27页多设备ADC应用第27-29页多设备DAC应用第29-30页本章小结第30-31页第三章基于JESD204B协议接口设计原理第31-59页协议传输层的设计第31-38页协议传输层原理概述第31-32页单通道正常采样情况下的数据映射第32-33页单通道过采样情况下的数据映射第33-35页多通道数据映射第35-38页协议加扰模块的设计第38-43页协议数据链路层的设计第43-54页代码组同步第43-44页初始通道对齐序列第44-46页用户数据第46-47页链路配置参数第47-49页确定性延迟和子类解析第49-54页/10B编码第54-57页本章小结第57-59页第四章基于JESD204B协议接口实现与仿真第59-77页基于JESD204B协议接口发送端实现第59-66页发送端模块设计第59-60页独特的数据打包方式第60-61页四路并行的设计方式第61-63页位加扰模块第63-65页发送端同步的实现第65-66页基于JESD204B协议接口接收端实现第66-69页接收端模块设计第66页接收端同步的实现第66-69页各模块验证与仿真第69-75页传输层模块电路仿真第70-71页扰码模块电路仿真第71页数据链路层电路仿真第71-73页/10B编码模块仿真第73-74页系统整体收发验证第74-75页本章小结第75-77页第五章总结与展望第77-79页参考文献第79-81页致谢第81-83页作者简介第83-84页

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