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海水中浮游植物粒径分布及浓度原位监测系统研究

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

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