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 |