微型近红外光谱仪的开发及植物油品质检测的应用
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第16-31页 |
1.1 近红外光谱分析技术简介 | 第16-18页 |
1.1.1 近红外光谱分析技术的发展概述 | 第16-17页 |
1.1.2 近红外光谱分析技术的特点 | 第17-18页 |
1.2 近红外光谱仪的发展 | 第18-27页 |
1.2.1 近红外光谱仪的类型 | 第19-25页 |
1.2.2 国内外研究现状 | 第25-27页 |
1.3 近红外光谱分析技术的应用 | 第27-28页 |
1.3.1 制药领域的应用 | 第27-28页 |
1.3.2 纺织领域的应用 | 第28页 |
1.3.3 农产品领域的应用 | 第28页 |
1.3.4 石油化工领域的应用 | 第28页 |
1.4 课题的研究目的、意义及工作主要内容 | 第28-31页 |
1.4.1 研究目的 | 第28-29页 |
1.4.2 研究意义 | 第29页 |
1.4.3 主要研究内容 | 第29-31页 |
第二章 光谱仪工作原理及总体设计 | 第31-40页 |
2.1 光谱仪工作原理及基本结构 | 第31-35页 |
2.2 光谱仪器的主要参数 | 第35-36页 |
2.3 光谱仪器系统的总体设计 | 第36-39页 |
2.3.1 C13272-01近红外探测器 | 第36-37页 |
2.3.2 总体结构设计 | 第37-39页 |
2.4 本章小结 | 第39-40页 |
第三章 光谱仪系统硬件电路设计 | 第40-53页 |
3.1 独立可调光源的设计 | 第40-41页 |
3.1.1 光源选择 | 第40-41页 |
3.1.2 独立可调电路设计 | 第41页 |
3.2 动镜电压控制单元的设计 | 第41-44页 |
3.2.1 可调滤波器结构 | 第41-42页 |
3.2.2 Pull-in现象 | 第42-43页 |
3.2.3 温度影响特性 | 第43页 |
3.2.4 电压控制电路设计 | 第43-44页 |
3.3 积分I-V放大的设计 | 第44-46页 |
3.3.1 InGaAs探测器概述 | 第44-45页 |
3.3.2 积分电路设计 | 第45-46页 |
3.4 A/D转换电路设计 | 第46-48页 |
3.4.1 A/D转化器参数确定 | 第46-47页 |
3.4.2 AD7621及其电路设计 | 第47-48页 |
3.5 数据通信及电源模块 | 第48-52页 |
3.5.1 通信接口选择 | 第48-49页 |
3.5.2 USB数据通信 | 第49页 |
3.5.3 WIFI数据通信 | 第49-51页 |
3.5.4 电源模块设计 | 第51-52页 |
3.6 本章小结 | 第52-53页 |
第四章 光谱仪系统软件设计 | 第53-68页 |
4.1 软件设计思想 | 第53-54页 |
4.2 微型光谱仪驱动软件 | 第54-59页 |
4.2.1 ATxmega128A3U概述 | 第54-55页 |
4.2.2 编译软件 | 第55页 |
4.2.3 各模块的程序设计 | 第55-59页 |
4.3 Android移动客户端设计 | 第59-67页 |
4.3.1 Android简介 | 第60页 |
4.3.2 Android开发工具及平台搭建 | 第60-61页 |
4.3.3 Android软件功能设计 | 第61-67页 |
4.4 本章小结 | 第67-68页 |
第五章 系统性能测试及植物油脂肪酸检测应用 | 第68-83页 |
5.1 仪器性能测试 | 第68-73页 |
5.1.1 仪器的稳定性 | 第68-70页 |
5.1.2 光谱仪 100%T基线 | 第70-71页 |
5.1.3 吸光度重复性 | 第71-72页 |
5.1.4 波长稳定性 | 第72-73页 |
5.2 近红外光谱分析流程 | 第73-75页 |
5.3 食用植物油脂肪酸应用试验 | 第75-82页 |
5.3.1 试验材料与设备 | 第75-76页 |
5.3.2 脂肪酸含量的测定 | 第76-77页 |
5.3.3 光谱数据采集 | 第77-78页 |
5.3.4 试验结果及分析 | 第78-82页 |
5.4 本章小结 | 第82-83页 |
第六章 总结与展望 | 第83-85页 |
6.1 总结 | 第83-84页 |
6.2 展望 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第90页 |