摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 研究意义 | 第11-13页 |
1.3 常见天空背景辐射测量设备 | 第13-15页 |
1.4 本文主要工作及章节安排 | 第15-17页 |
第2章 系统设计原理 | 第17-29页 |
2.1 大气辐射传输理论 | 第17-19页 |
2.1.1 基本辐射量 | 第17页 |
2.1.2 大气辐射传输 | 第17-18页 |
2.1.3 大气吸收与散射 | 第18-19页 |
2.2 天空背景辐射测量原理 | 第19-22页 |
2.2.1 朗伯辐射体 | 第19-20页 |
2.2.2 测量模型 | 第20-22页 |
2.2.3 测量原理 | 第22页 |
2.3 CCD与光纤光谱仪 | 第22-24页 |
2.3.1 CCD器件 | 第22-23页 |
2.3.2 光纤光谱仪 | 第23-24页 |
2.4 软件开发基础 | 第24-27页 |
2.4.1 软件开发流程 | 第24-25页 |
2.4.2 .NET与C | 第25-26页 |
2.4.3 面向对象的软件开发 | 第26页 |
2.4.4 多线程开发 | 第26-27页 |
2.4.5 Microsoft Visual Studio 2015与UML图 | 第27页 |
2.5 小结 | 第27-29页 |
第3章 系统硬件组成 | 第29-39页 |
3.1 总体结构 | 第29-30页 |
3.2 机械设计 | 第30-32页 |
3.2.1 二维转台 | 第30-31页 |
3.2.2 绝对编码式步进电机 | 第31-32页 |
3.3 光学测量组件 | 第32-34页 |
3.3.1 测量探头 | 第32页 |
3.3.2 快门 | 第32-33页 |
3.3.3 四象限太阳跟踪模块 | 第33-34页 |
3.3.4 恒温模块 | 第34页 |
3.4 嵌入式控制模块 | 第34-37页 |
3.4.1 ATmega128L微控制器 | 第34-35页 |
3.4.2 外围电路设计 | 第35-37页 |
3.5 小结 | 第37-39页 |
第4章 控制逻辑设计及软件开发 | 第39-67页 |
4.1 设备控制逻辑的结构 | 第39-41页 |
4.1.1 需求分析 | 第39-40页 |
4.1.2 结构规划 | 第40-41页 |
4.2 单片机控制逻辑 | 第41-48页 |
4.2.1 模块化设计 | 第42-43页 |
4.2.2 单片机程序流程 | 第43-44页 |
4.2.3 串口通信内容格式 | 第44-48页 |
4.2.4 命令参数编码与解码 | 第48页 |
4.3 工控机软件模块设计 | 第48-55页 |
4.3.1 模块抽象与结构分层 | 第48-49页 |
4.3.2 网络通信内容格式 | 第49-53页 |
4.3.3 类的编写 | 第53-55页 |
4.4 功能逻辑的实现 | 第55-60页 |
4.4.1 单片机动作等待 | 第55-57页 |
4.4.2 定点测量模式 | 第57页 |
4.4.3 全天空扫描模式 | 第57-58页 |
4.4.4 太阳跟踪功能 | 第58页 |
4.4.5 光谱仪饱和处理 | 第58-59页 |
4.4.6 磁盘空间检查 | 第59-60页 |
4.5 工控机软件界面 | 第60-62页 |
4.5.1 下位工控机 | 第60-62页 |
4.5.2 上位工控机 | 第62页 |
4.6 远程桌面控制 | 第62-64页 |
4.6.1 远程桌面设置 | 第63页 |
4.6.2 远程桌面控制 | 第63-64页 |
4.7 小结 | 第64-67页 |
第5章 定标与测试 | 第67-75页 |
5.1 定标原理与方法 | 第67-69页 |
5.1.1 绝对辐射定标 | 第67-68页 |
5.1.2 定标系统 | 第68-69页 |
5.2 功能测试与结果分析 | 第69-73页 |
5.2.1 定点测量模式 | 第69-71页 |
5.2.2 全天空扫描模式 | 第71-73页 |
5.3 小结 | 第73-75页 |
第6章 总结与展望 | 第75-77页 |
6.1 总结 | 第75-76页 |
6.2 展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
致谢 | 第81-83页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第83页 |