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多通道低本底自来水放射性检测系统设计

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-14页
    1.1 课题背景第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-12页
    1.3 课题提出的意义第12页
    1.4 课题来源第12页
    1.5 论文主要研究内容第12-14页
第2章 放射性测量的理论基础第14-20页
    2.1 放射性活度测量第14页
    2.2 多丝正比计数器第14-17页
    2.3 核信号特征第17-18页
    2.4 数字化能谱测量的基本原理第18-20页
第3章 总体方案设计第20-24页
    3.1 传统总α、β测量仪构成第20页
    3.2 新型总α、β测量仪构成第20-24页
第4章 系统硬件设计第24-41页
    4.1 总体电路设计第24页
    4.2 器件选型第24-34页
        4.2.1 AD芯片选型第24-26页
        4.2.2 FPGA芯片选型第26-31页
        4.2.3 MCU芯片选型第31-34页
    4.3 FPGA模块电路设计第34-35页
    4.4 MCU模块电路设计第35-36页
    4.5 AD采样模块电路设计第36-38页
    4.6 信号调理模块电路设计第38-39页
    4.7 电源模块电路设计第39页
    4.8 数模隔离模块电路设计第39页
    4.9 USB模块电路设计第39-41页
第5章 系统软件设计第41-67页
    5.1 数字化多道技术的算法选择第41页
    5.2 梯形成形的理论基础第41-43页
    5.3 梯形成形的Matlab实现第43-46页
        5.3.1 梯形成形Matlab中实现过程第43-45页
        5.3.2 梯形成形Matlab中问题分析第45-46页
    5.4 梯形成形的FPGA实现第46-50页
        5.4.1 梯形成形FPGA中实现过程第46-49页
        5.4.2 梯形成形FPGA中问题分析第49-50页
    5.5 数字化多道的系统结构图第50-51页
    5.6 窄梯形成形第51-52页
    5.7 阈值判别法第52-53页
    5.8 定位脉冲取舍幅值与反符合第53-57页
    5.9 能谱数据形成第57页
    5.10 MCU的开发环境第57-58页
    5.11 MCU与FPGA的SPI通信第58-64页
        5.11.1 关于SPI通信第58-59页
        5.11.2 MCU中的SPI通信实现第59-62页
        5.11.3 基于FPGA的简易SPI通信实现第62-64页
    5.12 MCU与上位机的USB通信第64-67页
第6章 相关测试第67-70页
    6.1 示波器模拟输入梯形成形测试第67页
    6.2 示波器模拟输入成谱与积分非线性测量第67-70页
结论第70-72页
致谢第72-73页
参考文献第73-75页
攻读学位期间取得学术成果第75页

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