激光粒度仪的光电采集系统研究
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 选题背景 | 第10-11页 |
1.2 颗粒的光电检测方法 | 第11-12页 |
1.2.1 光电检测技术 | 第11-12页 |
1.2.2 粒径的光学测量方法现状发展 | 第12页 |
1.3 颗粒粒径检测的非光学方法 | 第12-14页 |
1.4 颗粒测量的光散射方法 | 第14-16页 |
1.4.1 光散射技术的发展 | 第14页 |
1.4.2 激光散射法 | 第14-15页 |
1.4.3 动态光散射法 | 第15页 |
1.4.4 浊度法 | 第15-16页 |
1.5 课题研究的目的及意义 | 第16页 |
1.6 本文主要内容 | 第16-18页 |
第二章 颗粒的光学测量理论基础 | 第18-32页 |
2.1 基本光学原理概述 | 第18-23页 |
2.1.1 光的衍射 | 第18-19页 |
2.1.2 光的偏振 | 第19-20页 |
2.1.3 Mie散射理论 | 第20-23页 |
2.1.3.1 光的散射 | 第20-21页 |
2.1.3.2 Mie散射原理 | 第21-23页 |
2.2 激光粒度仪测试数据处理方法 | 第23-25页 |
2.2.1 散射颗粒光能分布 | 第23-24页 |
2.2.2 探测器能量环计算 | 第24-25页 |
2.3 基于组合频谱技术的的颗粒测量原理 | 第25-31页 |
2.3.1 组合频谱技术测量原理 | 第25-30页 |
2.3.2 组合频谱技术的意义 | 第30-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 组合硅光电探测器设计与优化 | 第32-44页 |
3.1 光电探测器简述 | 第32-35页 |
3.1.1 光电探测器分类 | 第33-34页 |
3.1.1.1 外光电效应探测器 | 第33页 |
3.1.1.2 内光电效应探测器 | 第33-34页 |
3.1.2 光电探测器的工作原理 | 第34-35页 |
3.1.2.1 光电探测器的选择 | 第34页 |
3.1.2.2 光电探测器的工作原理 | 第34-35页 |
3.2 组合硅光电探测器设计与优化 | 第35-40页 |
3.2.1 光电探测器的结构设计 | 第36-38页 |
3.2.2 光电探测器的结构优化 | 第38-39页 |
3.2.3 探测环分档计算 | 第39-40页 |
3.3 探测器掩膜版设计 | 第40-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 电路设计 | 第44-60页 |
4.1 系统整体设计 | 第44-45页 |
4.2 I/V变换电路设计 | 第45-47页 |
4.3 信号采集电路 | 第47-52页 |
4.3.1 信号采集电路结构 | 第47-48页 |
4.3.2 模块选择与设计 | 第48-52页 |
4.3.2.1 单片机模块 | 第48-49页 |
4.3.2.2 A/D模块 | 第49-51页 |
4.3.2.3 串口通讯芯片 | 第51-52页 |
4.3.2.4 电源模块 | 第52页 |
4.3.2.5 下载模块 | 第52页 |
4.4 电路噪声处理 | 第52-58页 |
4.5 本章小结 | 第58-60页 |
第五章 软件设计 | 第60-70页 |
5.1 应用软件介绍 | 第60-61页 |
5.2 软件设计 | 第61-69页 |
5.2.1 程序基本定义 | 第62-63页 |
5.2.1.1 头文件定义 | 第62页 |
5.2.1.2 全局常量定义 | 第62页 |
5.2.1.3 特殊功能寄存器的位变量定义 | 第62页 |
5.2.1.4 程序声明子函数 | 第62-63页 |
5.2.1.5 全局变量定义 | 第63页 |
5.2.2 软件主要程序 | 第63-67页 |
5.2.3 程序主函数 | 第67-69页 |
5.3 本章小结 | 第69-70页 |
第六章 调试及实验 | 第70-76页 |
6.1 调试及实验 | 第70-72页 |
6.1.1 实验器材 | 第70页 |
6.1.2 调试 | 第70-71页 |
6.1.3 信号采集实验 | 第71-72页 |
6.2 结果分析 | 第72-74页 |
6.3 本章小结 | 第74-76页 |
第七章 总结与展望 | 第76-78页 |
7.1 全文总结 | 第76页 |
7.2 展望 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
攻读学位期间所取得的相关科研成果 | 第82-84页 |
1.学术论文 | 第82页 |
2.在读期间参加的课题研究 | 第82-84页 |
致谢 | 第84页 |