基于红外吸收光谱的设施园艺二氧化碳检测系统的研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 课题研究背景和意义 | 第11-12页 |
1.2 红外CO_2检测的国内外现状 | 第12-14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 |
1.3 无线传感器网络在农业领域中的研究现状 | 第14-17页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第15页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第15-17页 |
1.4 论文研究内容 | 第17-19页 |
第2章 红外CO_2检测系统的原理和光路结构 | 第19-28页 |
2.1 红外吸收光谱原理 | 第19页 |
2.2 CO_2分子的红外吸收光谱 | 第19-21页 |
2.2.1 CO_2分子的红外吸收特性 | 第19-20页 |
2.2.2 CO_2分子吸收谱线的选择 | 第20-21页 |
2.3 朗伯-比尔定律 | 第21-22页 |
2.4 光源 | 第22-23页 |
2.5 探测器 | 第23-25页 |
2.6 光路结构 | 第25-26页 |
2.7 光路结构的封装 | 第26-27页 |
2.8 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 红外CO_2检测系统电路的设计与制作 | 第28-45页 |
3.1 系统的总体结构图 | 第28-29页 |
3.2 供电电路 | 第29页 |
3.3 光源的恒流源驱动电路 | 第29-31页 |
3.4 主控芯片最小系统 | 第31-33页 |
3.5 串口通信电路 | 第33-34页 |
3.6 信号处理、显示电路 | 第34-41页 |
3.6.1 滤波电路 | 第34-36页 |
3.6.2 峰值检测电路 | 第36-38页 |
3.6.3 AD转换电路 | 第38-40页 |
3.6.4 电压跟随电路 | 第40页 |
3.6.5 LCD显示 | 第40-41页 |
3.7 无线通信模块 | 第41-42页 |
3.8 硬件电路的制作与封装 | 第42-44页 |
3.9 本章小结 | 第44-45页 |
第4章 红外CO_2检测系统的软件设计 | 第45-56页 |
4.1 系统程序 | 第45-46页 |
4.2 红外CO_2浓度检测程序 | 第46-49页 |
4.2.1 红外CO_2浓度检测程序 | 第46-47页 |
4.2.2 双通道AD转换程序 | 第47-49页 |
4.3 无线传感网络程序 | 第49-54页 |
4.3.1 构建网络程序 | 第49-51页 |
4.3.2 数据传输程序 | 第51-52页 |
4.3.3 无线通信程序 | 第52-54页 |
4.4 软件调试结果 | 第54-55页 |
4.5 本章小结 | 第55-56页 |
第5章 红外CO_2检测系统的实验结果分析 | 第56-62页 |
5.1 仪器标定 | 第56-57页 |
5.2 测量误差实验 | 第57页 |
5.3 稳定性实验 | 第57-59页 |
5.4 检测下限 | 第59-60页 |
5.5 实地试验 | 第60-61页 |
5.6 本章小结 | 第61-62页 |
第6章 总结与展望 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-68页 |
作者简介及所取得的科研成果 | 第68-69页 |
致谢 | 第69页 |