基于藻类叶绿素荧光动力学曲线的水质监测系统的设计
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-13页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第8-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-11页 |
1.3 课题主要研究内容 | 第11-13页 |
2 藻类叶绿素测量原理和总体方案设计 | 第13-26页 |
2.1 叶绿素介绍 | 第13页 |
2.2 叶绿素的重要地位 | 第13-15页 |
2.3 叶绿素检测方法 | 第15页 |
2.4 荧光理论概述 | 第15-20页 |
2.4.1 荧光的概念 | 第15-16页 |
2.4.2 荧光产生的机理及条件[31] | 第16-17页 |
2.4.3 荧光强度和溶液浓度的关系 | 第17-19页 |
2.4.4 影响荧光强弱的因素 | 第19-20页 |
2.5 叶绿素诱导荧光及意义 | 第20-22页 |
2.5.1 Kautsky 效应 | 第20页 |
2.5.2 荧光产量变化及参数 | 第20-22页 |
2.5.3 叶绿素诱导荧光技术 | 第22页 |
2.6 藻类监测水质的可行性及意义 | 第22-24页 |
2.6.1 藻类监测水质的可行性 | 第22-23页 |
2.6.2 藻类监测水质的荧光参数 | 第23页 |
2.6.3 藻类监测水质的意义 | 第23-24页 |
2.7 检测系统总体方案 | 第24-25页 |
2.8 本章小结 | 第25-26页 |
3 测量系统的设计 | 第26-53页 |
3.1 系统的光路设计 | 第27-28页 |
3.1.1 光源的选择 | 第27页 |
3.1.2 滤光片的选择 | 第27-28页 |
3.2 系统的电路设计 | 第28-42页 |
3.2.1 电源选择 | 第29页 |
3.2.2 光电转换电路 | 第29-32页 |
3.2.3 LED 驱动电路 | 第32-33页 |
3.2.4 前置放大电路 | 第33-34页 |
3.2.5 锁相放大电路设计 | 第34-38页 |
3.2.6 滤波电路设计 | 第38-42页 |
3.3 检测系统的电路原理图 | 第42-44页 |
3.4 测量系统的软件设计 | 第44-51页 |
3.4.1 MSP430 单片机简介 | 第44-45页 |
3.4.2 系统软件设计 | 第45-46页 |
3.4.3 模数转换及程序设计 | 第46-49页 |
3.4.4 通讯电路及软件设计 | 第49-51页 |
3.5 本章小结 | 第51-53页 |
4 实验测量与结果分析 | 第53-60页 |
4.1 引言 | 第53页 |
4.2 叶绿素荧光激发波长和发射峰波长实验 | 第53-55页 |
4.2.1 实验方案 | 第53-54页 |
4.2.2 实验结果 | 第54-55页 |
4.2.3 实验结果分析与结论 | 第55页 |
4.3 叶绿素诱导荧光动力学曲线 | 第55-57页 |
4.3.1 实验方案 | 第55-56页 |
4.3.2 实验结果 | 第56页 |
4.3.3 实验结果分析与结论 | 第56-57页 |
4.4 藻类叶绿素诱导荧光动力学曲线 | 第57-59页 |
4.4.1 实验方案 | 第57页 |
4.4.2 实验结果 | 第57-59页 |
4.4.3 实验结果分析与结论 | 第59页 |
4.5 本章小结 | 第59-60页 |
5 总结与展望 | 第60-62页 |
5.1 结论 | 第60-61页 |
5.2 不足与展望 | 第61-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-65页 |