摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
1 绪论 | 第9-15页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 叶绿素荧光 | 第9-10页 |
1.3 快速叶绿素荧光诱导动力学 | 第10-12页 |
1.4 荧光检测仪器的国内外发展状况 | 第12-13页 |
1.5 论文的研究内容及意义 | 第13-15页 |
2 荧光测量系统整体设计方案 | 第15-17页 |
2.1 叶绿素荧光测量系统光学部分设计 | 第15-16页 |
2.2 光谱数据采集部分设计 | 第16-17页 |
3 荧光测量系统的硬件电路设计 | 第17-28页 |
3.1 FPGA简介 | 第17页 |
3.2 硬件电路设计总体方案 | 第17-18页 |
3.3 主要芯片选型 | 第18-24页 |
3.3.1 FPGA芯片选型 | 第18-20页 |
3.3.2 模数转换芯片选型 | 第20-22页 |
3.3.3 放大器芯片选型 | 第22页 |
3.3.4 存储器芯片选型 | 第22-24页 |
3.3.5 串口通信芯片选型 | 第24页 |
3.4 电路原理图设计 | 第24-27页 |
3.4.1 ADC电路原理图设计 | 第24-25页 |
3.4.2 放大器电路原理图设计 | 第25-26页 |
3.4.3 SDRAM电路原理图设计 | 第26页 |
3.4.4 RS422电路原理图设计 | 第26-27页 |
3.5 硬件实物电路板 | 第27-28页 |
4 荧光测量系统的逻辑设计 | 第28-36页 |
4.1 FPGA时钟模块设计 | 第28-29页 |
4.2 ADC时序驱动模块设计 | 第29-34页 |
4.3 数据存储模块设计 | 第34-36页 |
5 荧光测量系统的NIOS Ⅱ系统设计 | 第36-45页 |
5.1 NIOSⅡ系统总体设计 | 第36-38页 |
5.1.1 NIOS Ⅱ简介 | 第36页 |
5.1.2 NIOS Ⅱ系统的逻辑结构 | 第36-37页 |
5.1.3 NIOS Ⅱ系统软件设计 | 第37-38页 |
5.2 串口通信协议的设计 | 第38-39页 |
5.3 AD采集模块的软件设计 | 第39-40页 |
5.4 SDRAM控制器的设计 | 第40-43页 |
5.4.1 SDRAM初始化和模式设置 | 第40-41页 |
5.4.2 读写控制逻辑 | 第41-43页 |
5.5 两个电路板之间通信协议的设计 | 第43页 |
5.6 系统总体软件设计 | 第43-45页 |
6 实验及结果分析 | 第45-52页 |
6.1 叶绿素荧光测量系统整体实物介绍 | 第45-46页 |
6.2 叶绿素荧光测量系统对理想信号的实验 | 第46-50页 |
6.2.1 对理想信号测试的流程 | 第46-47页 |
6.2.2 叶绿素荧光测量系统对理想信号测试结果分析 | 第47-50页 |
6.3 叶绿素荧光测量系统对荧光信号的实验 | 第50-52页 |
7 总结与展望 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-55页 |
致谢 | 第55-56页 |
个人简历 | 第56页 |