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智能微型近红外光纤光谱仪研制

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

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