摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-7页 |
第一章 绪论 | 第7-14页 |
·引言 | 第7-8页 |
·研究背景 | 第8-12页 |
·光子生物医学诊断技术 | 第8-11页 |
·生物组织体光学参数的测量技术 | 第11-12页 |
·主要研究内容和论文框架 | 第12-14页 |
第二章 微弱光信号的检测技术 | 第14-28页 |
·光电探测器 | 第14-18页 |
·光电倍增管(PMT) | 第15-17页 |
·单光子雪崩光电二极管(SPAD) | 第17-18页 |
·模拟技术与光子计数技术 | 第18-19页 |
·微弱光信号的检测技术 | 第19-28页 |
·锁相放大技术 | 第19-20页 |
·信号平均器 | 第20-21页 |
·光子计数方法 | 第21-28页 |
·动态取样计数器(Boxcar Photon Counter) | 第22-23页 |
·门控光子计数器(Gated Photon Counter) | 第23-25页 |
·多通道光子计数分析仪(Multiscaler) | 第25-27页 |
·TCSPC 原理 | 第27-28页 |
第三章 可编程逻辑设计技术及通信技术 | 第28-37页 |
·可编程逻辑设计技术简介 | 第28页 |
·FPGA/CPLD 的基本结构及设计流程 | 第28-31页 |
·FPGA 的基本结构 | 第28-29页 |
·CPLD 的基本结构 | 第29-30页 |
·FPGA/CPLD 的设计流程 | 第30-31页 |
·常用开发工具 | 第31-34页 |
·Verilog 语言和VHDL 语言 | 第31-32页 |
·QuartusII 软件 | 第32页 |
·Modelsim 软件 | 第32-33页 |
·MAXII EPM1270F256ES 开发板 | 第33-34页 |
·通信技术简介 | 第34-37页 |
·FT245BM 芯片简介 | 第34-35页 |
·芯片端控制器设计 | 第35-36页 |
·计算机端程序设计 | 第36-37页 |
第四章 应用于稳态测量模式的八通道可调门宽计数器 | 第37-51页 |
·稳态测量模式的应用 | 第37-38页 |
·概要设计 | 第38-39页 |
·详细设计 | 第39-46页 |
·计算机命令解释控制器设计 | 第39-42页 |
·任意分频器设计 | 第42-43页 |
·双计数器设计 | 第43页 |
·SRAM 读写控制器设计 | 第43-44页 |
·循环存储器设计 | 第44-45页 |
·USB 控制器设计 | 第45-46页 |
·计算机端软件设计 | 第46-47页 |
·实验结果 | 第47-49页 |
·性能分析 | 第49-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
第五章 门控计数器(Gated Counter)设计 | 第51-65页 |
·应用背景 | 第51页 |
·荧光寿命的计算方法 | 第51-56页 |
·单组分对数方法 | 第52-54页 |
·多组分Prony 方法 | 第54-56页 |
·概要设计 | 第56-57页 |
·详细设计 | 第57-58页 |
·命令解释控制器设计 | 第57页 |
·延时信号和使能信号产生器设计 | 第57-58页 |
·累加计数器设计 | 第58页 |
·计算机端软件设计 | 第58-59页 |
·实验结果 | 第59-64页 |
·性能分析 | 第64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
第六章 多通道光子计数分析仪(Multiscaler)设计 | 第65-78页 |
·应用背景 | 第65-67页 |
·概要设计 | 第67-68页 |
·详细设计 | 第68-72页 |
·命令解释控制器设计 | 第68页 |
·通道切换信号产生器Sequencer 设计 | 第68-69页 |
·预累加器Prescaler 设计 | 第69页 |
·SRAM 读写信号控制器SRAM-Controller 设计 | 第69-71页 |
·存储器界面控制器SRAM-Interface 设计 | 第71-72页 |
·计算机端软件设计 | 第72页 |
·实验结果 | 第72-77页 |
·性能分析 | 第77页 |
·本章小结 | 第77-78页 |
第七章 总结与展望 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
发表论文和科研情况说明 | 第84-85页 |
致谢 | 第85页 |