谐振腔型氢气浓度检测软件设计
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-12页 |
第一章 绪论 | 第12-22页 |
·课题研究背景 | 第12-13页 |
·国内外研究现状和发展态势 | 第13-17页 |
·声表面波氢气传感器检测技术 | 第14页 |
·基于热导式的氢气检测技术 | 第14-15页 |
·光纤氢气传感器检测技术 | 第15页 |
·半导体型传感器检测技术 | 第15页 |
·电化学型传感器检测技术 | 第15-16页 |
·谐振腔型氢气传感器检测技术 | 第16-17页 |
·谱估计方法的研究现状 | 第17-18页 |
·嵌入式系统概述 | 第18-20页 |
·嵌入式系统发展历程 | 第18-19页 |
·嵌入式系统特点 | 第19页 |
·嵌入式操作系统 | 第19页 |
·嵌入式系统体系结构 | 第19-20页 |
·本课题使用嵌入式系统技术的优势 | 第20页 |
·本文的主要工作及章节安排 | 第20-22页 |
第二章 谐振腔型氢气浓度检测系统概述 | 第22-32页 |
·谐振腔型氢气浓度检测系统架构 | 第22-23页 |
·谐振腔型氢气浓度检测终端 | 第23-31页 |
·检测终端硬件 | 第23-25页 |
·检测终端软件 | 第25页 |
·操作系统 BSP 移植 | 第25-31页 |
·LCD 驱动移植 | 第26-27页 |
·SPI 驱动 | 第27页 |
·AD 驱动 | 第27-28页 |
·铁电存储器驱动 | 第28-30页 |
·语音驱动 | 第30页 |
·GPRS 以及 Zigbee 驱动 | 第30-31页 |
·操作系统组件的定制 | 第31页 |
·谐振腔型氢气浓度检测中心 PC 端软件 | 第31页 |
·远程 WEB 服务器 | 第31页 |
·本章小结 | 第31-32页 |
第三章 检测终端嵌入式软件设计 | 第32-41页 |
·应用程序总体框架 | 第32-33页 |
·报警模块 | 第33页 |
·报警模块功能 | 第33页 |
·最小二乘法拟合 | 第33页 |
·通信模块 | 第33-38页 |
·协议封装模块 | 第34-37页 |
·谐振腔型氢气浓度检测传输协议 | 第34页 |
·传输协议封装 | 第34-35页 |
·传输协议解析 | 第35-36页 |
·CRC 校验 | 第36页 |
·帧数据提取 | 第36-37页 |
·Zigbee 模块 | 第37-38页 |
·GPRS 模块 | 第38页 |
·铁电存储模块 | 第38-39页 |
·界面显示模块 | 第39-40页 |
·登录模块 | 第39页 |
·氢气浓度变化波形显示模块 | 第39-40页 |
·参数设置模块 | 第40页 |
·各种状态显示 | 第40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
第四章 氢气浓度检测中心 PC 端软件设计 | 第41-49页 |
·总体框架 | 第41-42页 |
·数据库设计模块 | 第42-44页 |
·表示层设计 | 第44-48页 |
·主界面显示 | 第44-45页 |
·通信模块 | 第45页 |
·监控显示模块 | 第45-46页 |
·参数设置模块 | 第46-47页 |
·登录模块 | 第47-48页 |
·语音模块 | 第48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
第五章 基于谐振腔型检测终端的算法研究 | 第49-73页 |
·气体检测的基本原理 | 第49-52页 |
·谐振腔型氢气传感器工作原理 | 第50-51页 |
·谐振腔型氢气传感器检测气体浓度的原理 | 第51-52页 |
·相位与氢气浓度的关系 | 第52页 |
·频谱检测算法研究 | 第52-58页 |
·FFT 算法 | 第52-53页 |
·BT 算法 | 第53页 |
·AR 模型谱估计 | 第53-54页 |
·MUSIC 算法 | 第54页 |
·实验 | 第54-58页 |
·相位检测算法研究 | 第58-65页 |
·相关函数 | 第59页 |
·自相关检测 | 第59-60页 |
·互相关检测 | 第60页 |
·基于双相关法的相位检测 | 第60-62页 |
·希尔伯特变换 | 第62-63页 |
·实验 | 第63-65页 |
·基于谐振腔浓度检测算法 | 第65-72页 |
·基于 FFT 扫频算法 | 第65页 |
·基于 FFT 和双相关算法 | 第65-66页 |
·实验 | 第66-72页 |
·本章小结 | 第72-73页 |
第六章 总结与展望 | 第73-75页 |
·文章总结 | 第73-74页 |
·研究展望 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-79页 |
附录 | 第79-80页 |