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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

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