基于虚拟仪器架构的紫外光电探测器自动化测试与分析系统
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-12页 |
引言 | 第12-16页 |
·紫外光电探测器及其应用 | 第12页 |
·传统半导体光电测试方法面临的问题 | 第12-13页 |
·什么是虚拟仪器 | 第13页 |
·虚拟仪器与传统仪器的区别 | 第13-15页 |
参考文献 | 第15-16页 |
第一章 虚拟仪器的分层式架构 | 第16-23页 |
·测量前端层 | 第16-18页 |
·总线层 | 第18-20页 |
·测量和控制服务层 | 第20-21页 |
·应用程序层 | 第21-22页 |
参考文献 | 第22-23页 |
第二章 图形化的虚拟仪器开发平台—Labview | 第23-29页 |
·什么是Labview | 第23页 |
·Labview 开发平台的特点 | 第23-28页 |
参考文献 | 第28-29页 |
第三章 紫外光电探测器的基本原理及测试系统的要求 | 第29-33页 |
·光电探测器的工作原理 | 第29-30页 |
·系统测量项目及要求 | 第30-32页 |
·测量项目 | 第30页 |
·测试系统的要求 | 第30-32页 |
参考文献 | 第32-33页 |
第四章 系统测量前端的实现 | 第33-36页 |
·测量设备 | 第33-34页 |
·测量流程 | 第34-36页 |
第五章 系统总线的实现 | 第36-45页 |
·RS232 总线 | 第36-40页 |
·GPIB 总线 | 第40-44页 |
参考文献 | 第44-45页 |
第六章 系统驱动架构的实现 | 第45-53页 |
·系统的驱动架构 | 第45-46页 |
·VISA—虚拟仪器系统架构 | 第46-49页 |
·什么是VISA | 第46页 |
·VISA 的框架结构 | 第46页 |
·VISA 的优点 | 第46-47页 |
·VISA 驱动程序的开发 | 第47-49页 |
·IVI—可交换虚拟仪器 | 第49-52页 |
·什么是IVI | 第49-50页 |
·IVI 的框架结构 | 第50页 |
·IVI 的优点 | 第50-51页 |
·IVI 驱动程序的调用 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-53页 |
第七章 系统测量程序的实现 | 第53-66页 |
·测量程序的组成 | 第53页 |
·测量程序的框图 | 第53-54页 |
·测量程序的功能 | 第54-65页 |
·仪器参数设置页 | 第54-57页 |
·I-V 特性测试页 | 第57-59页 |
·光谱响应测试页 | 第59-60页 |
·数据处理页 | 第60-62页 |
·辅助工具页 | 第62-65页 |
参考文献 | 第65-66页 |
第八章 系统的测量精度 | 第66-76页 |
·系统的噪声 | 第66页 |
·噪声的分类 | 第66页 |
·噪声的估算 | 第66-68页 |
·噪声的处理 | 第68-75页 |
·直接电流测量法 | 第68-72页 |
·锁定放大器测量法 | 第72-75页 |
参考文献 | 第75-76页 |
第九章 工作小结与展望 | 第76-78页 |
·工作小结 | 第76页 |
·工作展望 | 第76-78页 |
·系统的改进建议 | 第76页 |
·虚拟仪器在科研与教学中的发展潜力 | 第76-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
附录:硕士学习期间发表的论文 | 第79页 |