摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 PM2.5 及其危害 | 第10-11页 |
1.2 PM2.5 的检测方法 | 第11-13页 |
1.2.1 β射线吸收法 | 第11页 |
1.2.2 微量振荡天平法 | 第11-12页 |
1.2.3 重量法 | 第12页 |
1.2.4 光散射法 | 第12-13页 |
1.3 国内外光散射法便携式PM2.5 浓度测量仪的研究进展 | 第13-14页 |
1.4 课题研究意义 | 第14页 |
1.5 论文主要内容及其结构 | 第14-16页 |
第二章 大气气溶胶对光散射的研究 | 第16-29页 |
2.1 光散射理论基础 | 第16-17页 |
2.2 Mie矩阵散射理论和Stokes矢量测量原理 | 第17-18页 |
2.3 偏振光在大气气溶胶中的蒙特卡洛模拟 | 第18-21页 |
2.3.1 蒙特卡罗方法介绍 | 第18页 |
2.3.2 蒙特卡罗Mie散射程序编译 | 第18-21页 |
2.3.2.1 Mie散射理论 | 第18-20页 |
2.3.2.2 散射角函数n?、n? 的计算 | 第20页 |
2.3.2.3 散射系数an、bn的计算 | 第20-21页 |
2.4 蒙特卡罗模拟结果 | 第21-23页 |
2.4.1 波长对出射偏振度的影响 | 第22页 |
2.4.2 粒径对出射偏振度的影响 | 第22-23页 |
2.4.3 碰撞次数对偏振度的影响 | 第23页 |
2.5 气溶胶对光散射特性影响实验 | 第23-28页 |
2.5.1 气溶胶散射光特性的组合光学实验 | 第23-24页 |
2.5.2 实验数据与分析 | 第24-28页 |
2.6 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 系统总体设计 | 第29-33页 |
3.1 光散射法PM2.5 检测仪的工作原理及基本结构 | 第29-30页 |
3.1.1 信号产生系统 | 第29-30页 |
3.2 利用光散射法及蓝牙技术的PM2.5 检测仪系统设计 | 第30页 |
3.3 芯片的选型 | 第30-33页 |
3.3.1 光散射传感器选型 | 第30-31页 |
3.3.4 主控芯片的选择 | 第31-32页 |
3.3.5 蓝牙芯片的选择 | 第32-33页 |
第四章 系统硬件设计 | 第33-50页 |
4.1 系统电路设计 | 第33-39页 |
4.1.1 传感器接口电路 | 第33-34页 |
4.1.2 稳压供电电路 | 第34页 |
4.1.3 USB接口电路 | 第34-36页 |
4.1.4 STM32F103外围电路 | 第36页 |
4.1.5 蓝牙接口 | 第36-37页 |
4.1.6 电路板的设计 | 第37-39页 |
4.2 主控单元 | 第39-40页 |
4.2.1 STM32F103简介 | 第39页 |
4.2.3 STM32F103软件开发平台 | 第39-40页 |
4.2.4 STM32F103VBT6引脚的分配 | 第40页 |
4.3 STM32F103VBT6主控程序 | 第40-48页 |
4.3.1 设置时钟参数 | 第41-42页 |
4.3.2 PWM脉冲调制 | 第42-44页 |
4.3.3 ADC | 第44-46页 |
4.3.4 STM32与USB通讯 | 第46-47页 |
4.3.5 STM32与BM77蓝牙通讯 | 第47-48页 |
4.4 浓度定标与测试 | 第48-50页 |
第五章 Android客户端应用程序设计 | 第50-56页 |
5.1 Android系统架构及应用程序组件 | 第50-52页 |
5.1.1 Android系统架构 | 第50-51页 |
5.1.2 Android应用程序组件 | 第51-52页 |
5.2 Android平台蓝牙通信的实现 | 第52页 |
5.3 通讯及数据传输 | 第52-55页 |
5.3.1 查找发现findding/discovering devices | 第52-53页 |
5.3.2 配对绑定bnded/paired device | 第53页 |
5.3.3 允许发现enabling discoverability | 第53-54页 |
5.3.4 建立通讯establishing | 第54-55页 |
5.4 APP UI初步设计 | 第55-56页 |
第六章 系统成果与总结展望 | 第56-59页 |
6.1 系统的总结 | 第56-58页 |
6.2 不足和展望 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-62页 |
附录 | 第62-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
攻读学位期间参加的科研项目和成果 | 第65页 |