摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第12-20页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第12-13页 |
1.2 光谱仪的分类 | 第13-15页 |
1.3 DMD-HT光谱仪的优势 | 第15-16页 |
1.4 DMD-HT光谱仪的发展历程 | 第16-17页 |
1.5 本论文的主要研究工作和结构安排 | 第17-20页 |
第2章 DMD-HT光谱仪基础理论 | 第20-26页 |
2.1 DMD-HT光谱仪系统 | 第20-21页 |
2.2 HT的编码与解码原理 | 第21-23页 |
2.3 DMD的工作原理 | 第23-24页 |
2.4 本课题光谱仪的性能指标 | 第24-25页 |
2.5 小结 | 第25-26页 |
第3章 DMD-HT光谱仪谱线弯曲分析与光谱混叠校正 | 第26-40页 |
3.1 谱线弯曲分析 | 第26-28页 |
3.2 光谱混叠分析 | 第28-31页 |
3.2.1 有效光谱编码 | 第29页 |
3.2.2 混叠光谱编码 | 第29-31页 |
3.3 光谱混叠校正 | 第31-35页 |
3.3.1 通过调整编码条纹校正光谱混叠 | 第31-33页 |
3.3.2 通过数据处理校正光谱混叠 | 第33-35页 |
3.4 DMD-HT光谱仪中光谱混叠校正结果仿真 | 第35-39页 |
3.4.1 谱线弯曲曲率半径r=5.8×104 | 第35-37页 |
3.4.2 一般谱线弯曲情况 | 第37-39页 |
3.5 小结 | 第39-40页 |
第4章 基于CPC的DMD-HT光谱仪聚光系统设计 | 第40-66页 |
4.1 DMD的衍射及仪器杂散光分析 | 第41-47页 |
4.1.1 DMD的衍射分析 | 第41-46页 |
4.1.2 杂散光测试 | 第46-47页 |
4.2 基于CPC的聚光系统设计 | 第47-61页 |
4.2.1 CPC聚光原理 | 第47-48页 |
4.2.2 CPC的结构参数计算 | 第48-50页 |
4.2.3 基于CPC的聚光系统设计结果 | 第50-61页 |
4.3 基于CPC的双光栅DMD-HT光谱仪设计 | 第61-65页 |
4.3.1 双光栅及DMD的衍射分析 | 第61-62页 |
4.3.2 基于CPC的双光栅DMD-HT光谱仪设计 | 第62-65页 |
4.4 小结 | 第65-66页 |
第5章 基于数据处理的DMD-HT光谱仪光谱校正 | 第66-92页 |
5.1 DMD-HT光谱仪杂散光校正 | 第66-79页 |
5.1.1 杂散光的分析与分类 | 第67-71页 |
5.1.2 单条纹采集模式下杂散光对计算光谱的影响 | 第71-75页 |
5.1.3 Hadamard采集模式下杂散光对计算光谱的影响 | 第75-77页 |
5.1.4 消杂散光算法对吸光度校正的仿真验证 | 第77-79页 |
5.2 DMD-HT光谱仪光谱响应偏差校正 | 第79-89页 |
5.2.1 时域光谱响应偏差分析 | 第80-83页 |
5.2.2 波长域光谱响应偏差分析 | 第83-85页 |
5.2.3 光谱响应偏差的校正 | 第85-89页 |
5.3 小结 | 第89-92页 |
第6章 DMD-HT光谱仪采集过程设计与性能实验 | 第92-114页 |
6.1 实时DMD-HT光谱仪电学结构设计 | 第92-98页 |
6.1.1 DMD-HT光谱仪电学结构分析 | 第93-94页 |
6.1.2 实时DMD-HT光谱仪电学结构设计 | 第94-97页 |
6.1.3 DMD-HT光谱仪实时性验证 | 第97-98页 |
6.2 光谱仪专用软件设计 | 第98-103页 |
6.2.1 软件总体架构设计 | 第99-100页 |
6.2.2 软件各功能模板设计 | 第100-103页 |
6.3 DMD-HT光谱仪的稳定性测试实验 | 第103-112页 |
6.3.1 光谱测试结果 | 第103-104页 |
6.3.2 光谱仪稳定性测试报告 | 第104-112页 |
6.4 小结 | 第112-114页 |
第7章 总结和展望 | 第114-118页 |
7.1 论文研究成果 | 第114-115页 |
7.2 论文研究的创新性 | 第115-116页 |
7.3 研究不足及展望 | 第116-118页 |
参考文献 | 第118-128页 |
在学期间学术成果情况 | 第128-130页 |
指导教师及作者简介 | 第130-132页 |
致谢 | 第132-133页 |