摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-21页 |
1.1 课题背景 | 第9-11页 |
1.2 课题的研究意义 | 第11-13页 |
1.2.1 傅里叶变换光谱技术在光谱仪器实现方面的优势 | 第11-12页 |
1.2.2 嵌入式系统在开发便携式仪器方面的优势 | 第12-13页 |
1.3 傅里叶变换光谱系统国内外研究现状 | 第13-19页 |
1.3.1 国外现状 | 第14-17页 |
1.3.2 国内现状 | 第17-19页 |
1.3.3 嵌入式技术在光谱探测系统中的应用 | 第19页 |
1.4 课题的研究内容 | 第19-20页 |
1.5 本章小结 | 第20-21页 |
2 基于 MEMS 微镜的傅里叶变换光谱探测系统理论与特性分析 | 第21-41页 |
2.1 经典傅里叶变换光谱仪理论 | 第21-23页 |
2.1.1 经典傅里叶变换光谱仪工作原理 | 第21-22页 |
2.1.2 经典傅里叶变换光谱仪的优势和缺陷 | 第22-23页 |
2.2 基于 MEMS 微镜的傅里叶变换光谱探测系统理论分析 | 第23-27页 |
2.2.1 光谱探测系统基本原理 | 第23-24页 |
2.2.2 光程差分析 | 第24-26页 |
2.2.3 光谱复原 | 第26-27页 |
2.3 基于哈达玛变换的信噪比缺陷改善理论 | 第27-35页 |
2.3.1 哈达玛变换基本理论 | 第28-31页 |
2.3.2 哈达玛调制矩阵的设计 | 第31-34页 |
2.3.3 哈达玛调制信号的解调 | 第34-35页 |
2.4 光谱探测系统特性分析 | 第35-40页 |
2.4.1 光谱分辨率 | 第35-38页 |
2.4.2 信噪比分析 | 第38-39页 |
2.4.3 光谱测量范围 | 第39-40页 |
2.5 本章小结 | 第40-41页 |
3 基于 MEMS 微镜的傅里叶变换红外光谱探测系统设计 | 第41-53页 |
3.1 光谱探测系统仪器结构设计 | 第41-49页 |
3.1.1 空间调制型干涉仪设计与测试 | 第41-44页 |
3.1.2 光源的选型 | 第44-46页 |
3.1.3 探测器的选型 | 第46-48页 |
3.1.4 光机械机构设计 | 第48-49页 |
3.2 仪器控制系统 | 第49-51页 |
3.2.1 数据采集系统 | 第49-50页 |
3.2.2 主控系统 | 第50-51页 |
3.3 本章小结 | 第51-53页 |
4 基于 ARM-LINUX 的嵌入式仪器主控系统 | 第53-87页 |
4.1 ARM-LINUX 嵌入式仪器主控系统体系结构 | 第53-54页 |
4.2 电路设计 | 第54-63页 |
4.2.1 处理器最小系统设计 | 第55-60页 |
4.2.2 外围电路设计 | 第60-63页 |
4.3 嵌入式 LINUX 平台操作系统开发 | 第63-70页 |
4.3.1 BootLoader 开发 | 第64-65页 |
4.3.2 Linux 操作系统内核的移植 | 第65-68页 |
4.3.3 根文件系统制作 | 第68-70页 |
4.4 USB 通信系统的开发 | 第70-77页 |
4.4.1 USB 通信基本原理 | 第70-71页 |
4.4.2 USB 固件设计 | 第71-73页 |
4.4.3 USB 驱动设计 | 第73-75页 |
4.4.4 USB 通信的软件实现 | 第75-77页 |
4.5 人机交互软件设计 | 第77-86页 |
4.5.1 基于 Qt/Embedded 的嵌入式 GUI 软件开发 | 第77-78页 |
4.5.2 主控系统人机交互软件设计 | 第78-86页 |
4.6 本章小结 | 第86-87页 |
5 系统光谱特性实验分析 | 第87-101页 |
5.1 光谱特性实验系统的搭建 | 第87-90页 |
5.2 光谱复原实验 | 第90-95页 |
5.2.1 激光二色光复原实验 | 第90-92页 |
5.2.2 复色光还原实验 | 第92-95页 |
5.3 信噪比改善实验 | 第95-98页 |
5.4 波峰稳定性实验 | 第98-99页 |
5.5 本章小结 | 第99-101页 |
6 总结与展望 | 第101-103页 |
致谢 | 第103-105页 |
参考文献 | 第105-111页 |
附录 | 第111页 |