固液溶解度激光动态检测系统
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外的研究现状及存在问题 | 第11-13页 |
1.2.1 国内外的研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 存在问题 | 第12-13页 |
1.3 课题研究目的及内容 | 第13-14页 |
1.3.1 课题关键技术 | 第13页 |
1.3.2 课题研究内容 | 第13-14页 |
1.3.3 课题研究价值 | 第14页 |
1.4 论文的章节安排 | 第14-16页 |
第二章 溶解度检测系统介绍 | 第16-28页 |
2.1 溶液吸光定理 | 第16页 |
2.2 Lambert定律 | 第16-19页 |
2.3 Lambert定律偏离分析 | 第19-24页 |
2.3.1 溶质不纯引起的偏离 | 第19-20页 |
2.3.2 入射光不纯引起的偏离 | 第20-21页 |
2.3.3 散射引起的偏离 | 第21-22页 |
2.3.4 操作引起的偏离 | 第22页 |
2.3.5 折射引起的偏离 | 第22-23页 |
2.3.6 其他因素引起的偏离 | 第23-24页 |
2.4 系统方案设计 | 第24-26页 |
2.4.1 系统设计原理 | 第24-25页 |
2.4.2 系统研究路线 | 第25-26页 |
2.4.3 系统实施方案 | 第26页 |
2.5 本章小结 | 第26-28页 |
第三章 半导体激光器恒功率驱动设计 | 第28-46页 |
3.1 半导体激光器特性分析 | 第28-30页 |
3.1.1 半导体激光器工作原理 | 第28-29页 |
3.1.2 半导体激光器工作特性 | 第29-30页 |
3.2 半导体激光器恒功率驱动整体设计方案 | 第30-32页 |
3.2.1 激光器双闭环恒功率模型设计 | 第30-31页 |
3.2.2 激光器恒功率驱动硬件设计方案 | 第31-32页 |
3.3 电流环设计 | 第32-36页 |
3.3.1 电流环电路原理分析 | 第32-34页 |
3.3.2 电流环电路仿真 | 第34-36页 |
3.4 功率环设计 | 第36-38页 |
3.4.1 功率环电路设计 | 第36-37页 |
3.4.2 功率环原理分析 | 第37-38页 |
3.5 外围电路设计 | 第38-40页 |
3.6 基于神经网络PI的LD恒功率驱动算法 | 第40-44页 |
3.6.1 算法原理 | 第40-41页 |
3.6.2 算法设计 | 第41-44页 |
3.6.3 软件实现 | 第44页 |
3.7 本章小结 | 第44-46页 |
第四章 光强、温度检测单元设计 | 第46-60页 |
4.1 光强、温度检测单元整体设计方案 | 第46-47页 |
4.2 光电检测硬件设计 | 第47-53页 |
4.2.1 光电二极管工作特性 | 第47-48页 |
4.2.2 光电检测硬件设计方案 | 第48-49页 |
4.2.3 光强检测电路分析 | 第49-51页 |
4.2.4 光强检测电路仿真 | 第51-53页 |
4.3 温度检测硬件设计 | 第53-54页 |
4.3.1 温度检测电路设计方案 | 第53页 |
4.3.2 温度检测电路分析 | 第53-54页 |
4.4 基于STM32的外围电路设计 | 第54-56页 |
4.5 基于STM32的光强、温度检测软件设计 | 第56-58页 |
4.5.1 下位机软件设计 | 第56-57页 |
4.5.2 上位机软件设计 | 第57-58页 |
4.6 本章小结 | 第58-60页 |
第五章 实验及误差分析 | 第60-68页 |
5.1 原理样机构建 | 第60页 |
5.2 LD恒功率测试与误差分析 | 第60-63页 |
5.2.1 光功率稳定性结果与分析 | 第60-62页 |
5.2.2 U/I转换线性度结果与分析 | 第62页 |
5.2.3 电路散热问题分析 | 第62-63页 |
5.3 光强精度测量实验与误差分析 | 第63-64页 |
5.4 溶解度测量实验结果及分析 | 第64-66页 |
5.4.1 溶解度测量实验 | 第64-65页 |
5.4.2 溶解度测量误差分析 | 第65-66页 |
5.5 实验过程注意事项 | 第66页 |
5.6 本章小结 | 第66-68页 |
总结与展望 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第74-76页 |
致谢 | 第76页 |