致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第12-21页 |
1.1 引言 | 第12-14页 |
1.2 便携式拉曼光谱仪研究现状 | 第14-18页 |
1.2.1 国外拉曼光谱仪研究现状 | 第14-16页 |
1.2.2 国内拉曼光谱仪研究现状 | 第16-18页 |
1.3 本文项目支持及指标要求 | 第18-19页 |
1.4 课题研究内容及论文结构 | 第19-21页 |
第二章 便携式拉曼光谱仪系统结构 | 第21-28页 |
2.1 壳层隔绝纳米粒子增强拉曼光谱(SHINERS)原理基础 | 第21-22页 |
2.2 便携式拉曼光谱仪系统原理 | 第22-23页 |
2.3 便携式拉曼光谱仪系统结构 | 第23-24页 |
2.4 便携式拉曼光谱仪光学系统结构 | 第24-27页 |
2.5 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 便携式拉曼光谱仪高功率稳定光源设计 | 第28-50页 |
3.1 便携式拉曼光谱仪光源设计原理基础 | 第28-30页 |
3.1.1 半导体激光二极管(LD)工作原理 | 第28-29页 |
3.1.2 半导体激光二极管(LD)的结构 | 第29页 |
3.1.3 便携式拉曼光谱仪对半导体激光二极管(LD)的要求 | 第29-30页 |
3.1.4 便携式拉曼光谱仪对半导体激光二极管(LD)驱动的要求 | 第30页 |
3.2 便携式拉曼光谱仪激发光源驱动部分设计 | 第30-45页 |
3.2.1 半导体激光二极管(LD)选择 | 第30-32页 |
3.2.2 激光器恒流驱动电路设计 | 第32-40页 |
3.2.2.1 激光器恒流驱动电路芯片选择 | 第32-34页 |
3.2.2.2 基于wld3343驱动芯片驱动电路设计原理 | 第34-35页 |
3.2.2.3 驱动电路电源设计 | 第35页 |
3.2.2.4 芯片WLD3343外围电路设计 | 第35-40页 |
3.2.3 激光器精确温控电路设计 | 第40-45页 |
3.2.3.1 激光器温控电路芯片选择 | 第40-42页 |
3.2.3.2 激光器温控电路设计原理 | 第42-44页 |
3.2.3.3 激光器温控电路设计 | 第44-45页 |
3.3 便携式拉曼光谱仪激发光源驱动部分软件设计 | 第45-47页 |
3.3.1 激光器温控软件设计原理 | 第45-47页 |
3.3.2 激光器温控程序结构 | 第47页 |
3.4 便携式拉曼光谱仪激发光源总体设计 | 第47-48页 |
3.5 便携式拉曼光谱仪PCB设计 | 第48-49页 |
3.6 本章小结 | 第49-50页 |
第四章 便携式拉曼光谱仪CCD制冷设计 | 第50-54页 |
4.1 便携式拉曼光谱仪CCD制冷原理基础 | 第50页 |
4.2 热电冷却器(TEC)的结构及工作原理 | 第50-52页 |
4.3 热电冷却器(TEC)驱动设计 | 第52页 |
4.4 实验数据及结果 | 第52-53页 |
4.5 本章小结 | 第53-54页 |
第五章 便携式拉曼光谱仪采集软件设计 | 第54-61页 |
5.1 便携式拉曼光谱仪采集软件设计基础 | 第54-55页 |
5.2 便携式拉曼光谱仪采集软件设计结构 | 第55页 |
5.3 拉曼光谱仪采集软件设计 | 第55-59页 |
5.3.1 基于嵌入式平台的光谱采集系统结构 | 第55-56页 |
5.3.2 Wince 6.0简介 | 第56页 |
5.3.3 Wince 6.0程序设计 | 第56-58页 |
5.3.4 信号降噪处理 | 第58-59页 |
5.4 拉曼光谱仪采集软件光谱效果图 | 第59-60页 |
5.5 本章小结 | 第60-61页 |
第六章 拉曼光谱仪综合实验结果分析 | 第61-71页 |
6.1 激光器驱动和TEC测试结果 | 第61-62页 |
6.2 设计的激光器与其他激光器测得的拉曼光谱曲线对比 | 第62-64页 |
6.3 CCD制冷效果对比示意图 | 第64-65页 |
6.4 系统组成部分展示 | 第65-66页 |
6.5 系统联调测得的拉曼光谱示意图 | 第66-70页 |
6.6 结论 | 第70-71页 |
第七章 总结与展望 | 第71-73页 |
7.1 总结 | 第71页 |
7.2 展望 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-76页 |
作者简历 | 第76页 |