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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

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