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便携式拉曼光谱仪高精度CCD电路系统研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-20页
    1.1 引言第12页
    1.2 项目研究意义第12-14页
    1.3 便携式拉曼光谱仪发展现状及背景分析第14-16页
        1.3.1 国外研究现状第14-15页
        1.3.2 国内研究现状第15-16页
    1.4 本论文的主要研究内容第16-19页
    1.5 本章小结第19-20页
第2章 便携式拉曼光谱仪总体设计第20-37页
    2.1 拉曼散射原理及SHINERS拉曼增强技术第20-22页
        2.1.1 拉曼散射原理第20-21页
        2.1.2 SHINERS拉曼增强技术第21-22页
    2.2 便携式拉曼光谱仪光路系统第22-25页
        2.2.1 激光光源第22-23页
        2.2.2 光纤探头采集光路第23-24页
        2.2.3 光谱仪光路系统第24-25页
    2.3 系统设计框图及主要技术指标第25-27页
    2.4 CCD的结构及工作原理第27-30页
        2.4.1 电荷的生成与存储第27-28页
        2.4.2 电荷的转移与传输第28-29页
        2.4.3 电荷的检测与读出第29-30页
    2.5 电荷耦合器件CCD的选型第30-36页
        2.5.1 便携式拉曼光谱仪应用场合选用CCD的要素第30-32页
        2.5.2 线阵CCD对比及选型第32-34页
        2.5.3 线阵CCD芯片S11155-2048-01介绍第34-36页
    2.6 本章小结第36-37页
第3章 高精度CCD硬件电路设计第37-56页
    3.1 硬件设计框图第37-38页
    3.2 CCD驱动时序产生和控制电路设计第38-41页
        3.2.1 时序产生的一般方式第38-40页
        3.2.2 CPLD时序及控制电路设计第40-41页
    3.3 多级电源电路设计第41-47页
        3.3.1 降压稳压电路电路第42-43页
        3.3.2 DC-DC升压电路第43-45页
        3.3.3 多级电压运放电路第45-47页
    3.4 CCD信号驱动电路设计第47-49页
    3.5 CCD输出信号的数字化处理电路设计第49-53页
        3.5.1 相关双采样处理设计第50-51页
        3.5.2 AD9826配置电路设计第51-52页
        3.5.3 AD9826外围电路设计第52-53页
    3.6 USB2.0信号传输电路设计第53-54页
    3.7 本章小结第54-56页
第4章 驱动时序及控制信号的软件设计第56-61页
    4.1 CCD驱动时序信号设计第56-59页
    4.2 AD9826控制信号设计第59页
    4.3 USB控制信号设计第59-60页
    4.4 本章小结第60-61页
第5章 系统调试及测试结果第61-72页
    5.1 硬件电路调试第61-63页
    5.2 驱动程序调试第63-66页
        5.2.1 CCD驱动时序信号调试第63-65页
        5.2.2 CCD输出信号调试第65页
        5.2.3 AD9826控制信号调试第65-66页
    5.3 综合调试第66-71页
        5.3.1 暗电流测试第66-69页
        5.3.2 硅的拉曼光谱测试第69-71页
    5.4 本章小结第71-72页
第6章 总结与展望第72-74页
    6.1 总结第72-73页
    6.2 展望第73-74页
参考文献第74-77页
作者简介第77页

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