摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
引言 | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第9-18页 |
·课题研究背景 | 第9-10页 |
·现代近红外光谱分析技术优势 | 第10-11页 |
·近红外光谱仪的发展历程 | 第11-13页 |
·国外近红外光谱仪发展现状 | 第13-14页 |
·国内近红外光谱仪的发展成就和不足 | 第14-16页 |
·本课题研究意义和内容 | 第16-18页 |
·课题研究意义 | 第16-17页 |
·论文研究主要内容 | 第17-18页 |
第二章 近红外分析理论及仪器工作原理 | 第18-26页 |
·近红外光谱分析系统工作原理 | 第18页 |
·近红外光谱分析理论基础 | 第18-20页 |
·近红外光谱仪器的基本结构 | 第20-21页 |
·典型近红外光谱仪及各自工作原理 | 第21-24页 |
·近红外光谱仪器的主要性能指标 | 第24-25页 |
·本章小结 | 第25-26页 |
第三章 近红外光谱仪光学原理与系统设计 | 第26-48页 |
·光学系统基本构成 | 第26-27页 |
·反射式平面衍射光栅的分光原理 | 第27-31页 |
·光栅色散原理 | 第27-29页 |
·角色散率 | 第29页 |
·理论分辨率 | 第29-30页 |
·自由光谱范围和光谱重叠的消除 | 第30页 |
·闪耀光栅 | 第30-31页 |
·常用平面光栅光谱仪光学结构 | 第31-36页 |
·水平式Ebert-Fastie系统 | 第32-33页 |
·Czerny-Turner系统及其优化 | 第33-35页 |
·小结 | 第35-36页 |
·相差分析理论 | 第36-38页 |
·球差 | 第36页 |
·彗差 | 第36-38页 |
·光学系统设计 | 第38-46页 |
·光源系统选用 | 第38-39页 |
·分光系统结构设计 | 第39-40页 |
·光栅确定 | 第40-41页 |
·光纤选用 | 第41页 |
·入射狭缝确定 | 第41-42页 |
·探测器选用 | 第42-43页 |
·准直和成像物镜的参数确定 | 第43-44页 |
·光路组件参数 | 第44-45页 |
·实际光路搭建 | 第45-46页 |
·主机部分机械设计 | 第46-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
第四章 近红外光谱仪数据采集硬件系统设计 | 第48-78页 |
·SOPC技术介绍及FPGA开发工具简介 | 第48-53页 |
·基于SOPC技术的现代电子设计 | 第48-49页 |
·Niosll CPU | 第49-51页 |
·SOPC开发流程 | 第51-52页 |
·FPGA开发工具简介 | 第52-53页 |
·探测系统整体电路方案设计及FPGA模块划分 | 第53-57页 |
·InGaAS驱动电路设计 | 第57-63页 |
·InGaAs PIN光电探测器概述 | 第57-58页 |
·PIN探测器基本原理 | 第58页 |
·G9208型线阵InGaAs的原理介绍及驱动设计 | 第58-63页 |
·InGaAs热电制冷温控系统 | 第63-68页 |
·半导体制冷原理及特点 | 第63-65页 |
·PID控制原理 | 第65-66页 |
·温控系统的工作原理及硬件控制设计 | 第66-68页 |
·A/D转换设计 | 第68-70页 |
·USB通讯电路设计 | 第70-73页 |
·USB总线接口芯片选择 | 第70-72页 |
·USB总线接口电路设计 | 第72-73页 |
·FPGA电路设计 | 第73-75页 |
·FPGA配置电路设计 | 第73-74页 |
·FPGA时钟及供电电路设计 | 第74-75页 |
·数据采集与存储设计 | 第75-77页 |
·本章小结 | 第77-78页 |
第五章 近红外光谱仪软件系统设计研究及性能比对 | 第78-87页 |
·底层软件设计 | 第78-79页 |
·上位机应用程序开发 | 第79-81页 |
·光谱数据处理 | 第81页 |
·波长标定 | 第81-82页 |
·计算机软件设计 | 第82-85页 |
·图表控件TeeChart简介 | 第82-83页 |
·计算机软件的基本结构 | 第83-84页 |
·数据显示 | 第84页 |
·峰值检出 | 第84-85页 |
·性能比对 | 第85-86页 |
·本章小结 | 第86-87页 |
第六章 总结与展望 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-92页 |
致谢 | 第92-93页 |