摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-13页 |
1 绪论 | 第13-26页 |
·浮游植物粒径测量的意义 | 第13-14页 |
·监测浮游植物的意义 | 第13页 |
·浮游植物粒径测量的意义 | 第13-14页 |
·浮游植物粒径测量方法 | 第14-19页 |
·显微镜计数法 | 第14-15页 |
·库尔特计数法 | 第15页 |
·流式细胞术法 | 第15-18页 |
·图像分析法 | 第18-19页 |
·浮游植物现场监测的方法和现状 | 第19-23页 |
·叶绿素活体荧光法探测 | 第19-20页 |
·水下原位图像监测和识别 | 第20-21页 |
·原位流式细胞术和流式影像术探测 | 第21-23页 |
·本文的课题来源、研究目的和内容 | 第23-25页 |
·本文的课题来源 | 第23页 |
·本文的研究背景、目的 | 第23-24页 |
·本文的工作和意义 | 第24-25页 |
·本章小结 | 第25-26页 |
2 基于激光差分多普勒测速和激光激发荧光的浮游植物粒径测量方法 | 第26-37页 |
·激光激发叶绿素荧光特性 | 第26-27页 |
·激光差分多普勒测速原理 | 第27-32页 |
·运动物体的多普勒频移 | 第27-29页 |
·激光多普勒测速 | 第29-30页 |
·激光差分多普勒测速 | 第30-32页 |
·激光差分多普勒测速和激光激发荧光相结合的浮游植物粒径测量方法 | 第32-36页 |
·双束激光荧光多普勒法测量浮游植物粒径的原理 | 第32-34页 |
·系统设计需解决的技术问题 | 第34-36页 |
·本章小结 | 第36-37页 |
3 测量系统的光学设计 | 第37-60页 |
·系统总体结构概述 | 第37-38页 |
·激光器的选择 | 第38-39页 |
·高斯光束特性和其透镜变换 | 第39-43页 |
·高斯光束的传输特性 | 第39-40页 |
·高斯光束的透镜变换 | 第40-43页 |
·激光光纤耦合装置设计 | 第43-49页 |
·激光光纤耦合装置的参数计算与透镜选择 | 第44-47页 |
·激光光纤耦合装置的光路调整与实验 | 第47-49页 |
·水下光学传感器的设计 | 第49-58页 |
·输入激光接收臂的设计 | 第50-56页 |
·输出激光接收臂的设计 | 第56-57页 |
·整个探头光路的调整 | 第57-58页 |
·光学探头密封舱的设计 | 第58-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
4 系统数据采集和处理模块的设计 | 第60-76页 |
·数据采集和处理模块概述 | 第60页 |
·光电检测电路的设计 | 第60-62页 |
·数据采集卡硬件电路设计 | 第62-71页 |
·数据采集卡采样速率和单次采样时长的估算 | 第63-64页 |
·硬件电路总体结构 | 第64-65页 |
·信号调理电路 | 第65-66页 |
·A/D 转换芯片 ADS1605 | 第66-68页 |
·CPLD 逻辑控制模块 | 第68页 |
·基于 DSP 的数据采集控制 | 第68-70页 |
·DSP 和上位机的数据传输控制 | 第70-71页 |
·数据采集卡程序及上位机处理软件设计 | 第71-75页 |
·本章小结 | 第75-76页 |
5 实验检测和数据分析 | 第76-108页 |
·系统样机组装和海水测试实验 | 第76-79页 |
·测量系统样机 | 第76-77页 |
·原始海水信号测试 | 第77-79页 |
·比对测试所用仪器和藻种的培养 | 第79-82页 |
·比对测试所用仪器 | 第79页 |
·试验藻种培养 | 第79-82页 |
·系统可靠性测量和定标实验 | 第82-95页 |
·实验室初步测量叉鞭金藻实验 | 第82-85页 |
·测量误差分析 | 第85-88页 |
·重复性测量和测量体积宽度W的确定 | 第88-95页 |
·单一藻种的实验室比测实验 | 第95-102页 |
·混合藻种的实验室比测实验 | 第102-104页 |
·现场海水的原位测量 | 第104-106页 |
·本章小结 | 第106-108页 |
6 结论与展望 | 第108-111页 |
参考文献 | 第111-122页 |
附录 | 第122-126页 |
附录Ⅰ 12 种浮游植物单一藻种比测图 | 第122-125页 |
附录Ⅱ f/2 营养液配方 | 第125-126页 |
致谢 | 第126-127页 |
个人简历 | 第127页 |
发表的学术论文与研究成果 | 第127页 |