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基于TDLAS的激光遥测甲烷浓度技术的研究

中文摘要第1-4页
ABSTRACT第4-8页
第一章 绪论第8-13页
   ·课题的研究意义及发展现状第8-10页
     ·研究甲烷气体的重要意义第8页
     ·矿井甲烷检测技术研究的重要性第8-10页
   ·激光遥测甲烷浓度检测技术的研究现状第10-11页
     ·甲烷浓度测量方法的发展状况第10页
     ·可调谐二极管激光吸收光谱技术的应用第10-11页
   ·本课题的研究目标第11页
   ·文章的主要任务及结构第11-13页
第二章 激光吸收光谱技术第13-30页
   ·基本光谱学原理第13-18页
     ·基本光谱学知识第13页
     ·光谱的特征第13-14页
     ·Lambert-Beer 定律第14-16页
     ·激光吸收光谱的特点第16-18页
     ·光谱线的线宽和线型第18页
   ·可调谐半导体激光吸收光谱技术(TDLAS)第18-23页
     ·频率调制光谱技术第18-20页
     ·二次谐波测量原理第20-22页
     ·浓度测量的算法第22-23页
   ·甲烷气体的吸收谱线第23-28页
     ·HITRAN 数据库第23-24页
     ·甲烷气体的结构及吸收谱线第24-26页
     ·其他气体对甲烷吸收的影响第26-28页
   ·谐波检测技术第28-29页
     ·谐波信号提取方法的分析第28页
     ·锁相放大器第28-29页
   ·本章小结第29-30页
第三章 激光遥测甲烷浓度系统的设计第30-53页
   ·系统构架设计第30-32页
     ·系统的原理构架第30-31页
     ·系统测量流程第31-32页
   ·激光器模块的设计第32-35页
     ·激光二极管的选型第32-33页
     ·DFB 激光二极管第33-35页
   ·光电探测器的设计第35-37页
     ·光电探测器的选型第35-36页
     ·信号放大电路第36-37页
   ·锁相放大器模块第37-39页
   ·S3C2440ARM 微处理器第39-42页
     ·ARM 架构及内核第39-41页
     ·S3C2440ARM 性能介绍第41-42页
   ·数据处理模块设计第42-46页
     ·模/数转换接口第42-43页
     ·S3C2440A 的A/D 转换器第43-45页
     ·A/D 接口编程第45-46页
   ·最小系统的硬件配置第46-52页
     ·系统整体配置第46页
     ·电源模块设计第46-47页
     ·复位模块设计第47-48页
     ·NAND Flash 的扩展第48-49页
     ·JTAG 接口设计第49页
     ·串行接口设计第49-50页
     ·晶振时钟的设计第50页
     ·LCD 模块设计第50-51页
     ·USB 接口设计第51-52页
   ·本章小结第52-53页
第四章 Linux 操作系统的移植第53-62页
   ·嵌入式操作系统第53-56页
     ·操作系统的概念和分类第53-54页
     ·Linux 操作系统概述第54-56页
   ·嵌入式Linux 软件设计第56-60页
     ·软件开发流程第56-57页
     ·Bootloader 引导程序第57-58页
     ·Linux 的移植第58-59页
     ·Linux 内核的修改及编译第59页
     ·文件系统及Linux 的下载第59-60页
   ·设备驱动程序第60-61页
   ·本章小结第61-62页
第五章 激光遥测甲烷浓度系统的软件设计第62-68页
   ·测量系统软件流程第62-63页
   ·数据处理的模式第63-64页
   ·实验仿真结果第64-67页
   ·测量影响因素分析第67页
   ·本章小结第67-68页
第六章 总结与展望第68-70页
   ·课题总结第68-69页
   ·课题展望第69-70页
参考文献第70-72页
发表论文和参加科研情况说明第72-73页
致谢第73页

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