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区域环境γ剂量监测系统研制

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 引言第9-12页
    1.1 选题背景及意义第9页
    1.2 国内外研究现状第9-10页
    1.3 论文工作主要内容第10-11页
    1.4 论文章节安排第11-12页
第2章 系统总体方案第12-16页
    2.1 监测系统的需求分析第12-13页
        2.1.1 系统的总体需求第12页
        2.1.2 系统的主要技术指标第12-13页
    2.2 技术方案第13-16页
第3章 硬件电路设计第16-26页
    3.1 电源电路设计第16-18页
    3.2 主控制器模块设计第18-21页
        3.2.1 STM32F103主控制器概述第18-20页
        3.2.2 主控芯片最小系统设计第20-21页
    3.3 以太网通信模块设计第21-22页
        3.3.1 ENC28J60以太网控制器概述第21-22页
        3.3.2 以太网电路设计第22页
    3.4 CAN总线通信电路设计第22-26页
        3.4.1 CAN总线特点第22-23页
        3.4.2 CAN现场总线与RS-485总线比较第23-24页
        3.4.3 CAN总线硬件电路设计第24-26页
第4章 环境辐射剂量测量第26-34页
    4.1 Γ 射线能谱获取原理第26页
    4.2 Γ 剂量的测量方法第26-29页
        4.2.1 总窗法第27页
        4.2.2 贝克公式法第27-28页
        4.2.3 HASL标定法第28页
        4.2.4 G(E)函数法第28页
        4.2.5 全能峰法第28-29页
    4.3 能谱剂量转换函数求解第29-31页
    4.4 能谱全能峰测量剂量率的方法第31-34页
第5章 软件设计第34-47页
    5.1 软件架构第34-35页
    5.2 SPI数据传输第35-37页
        5.2.1 SPI通信原理第35-36页
        5.2.2 SPI通信设计第36-37页
    5.3 CAN通信设计第37-40页
        5.3.1 位时序设置第37页
        5.3.2 过滤器设置第37-38页
        5.3.3 数据收发设计第38-40页
    5.4 以太网通信设计第40-47页
        5.4.1 协议栈选取第40-41页
        5.4.2 LWIP协议简介第41-42页
        5.4.3 LWIP的移植第42-47页
第6章 系统测试第47-56页
    6.1 算法计算与分析第47-51页
        6.1.1 G(E)函数法第47-49页
        6.1.2 全能峰法第49-51页
    6.2 硬件电路测试第51-53页
    6.3 仪器性能测试第53-56页
        6.3.1 重复性测试第53-54页
        6.3.2 剂量率误差测试第54-56页
结论第56-57页
致谢第57-58页
参考文献第58-61页
攻读学位期间取得学术成果第61页

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