首页--环境科学、安全科学论文--环境质量评价与环境监测论文--环境监测论文--生物监测、生态监测论文

基于伪随机序列调制的海洋原位叶绿素荧光检测系统研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-8页
文中常用缩写含义第8-13页
第一章 绪论第13-24页
   ·引言第13-14页
   ·荧光检测原理第14-15页
     ·荧光产生机理第14-15页
     ·荧光强度第15页
   ·荧光分析仪器研究进展第15-18页
   ·原位荧光检测仪器第18-20页
   ·本课题的研究目的和意义第20-22页
   ·本课题的来源和内容第22页
   ·本章小结第22-24页
第二章 荧光检测系统中激发光调制方法研究第24-33页
   ·引言第24页
   ·信号的调制和解调第24-26页
     ·幅度调制第24-25页
     ·频率调制第25-26页
     ·相位调制第26页
     ·脉冲调制第26页
   ·荧光测量系统中的调制方法第26-32页
     ·非调制式第26-27页
     ·脉冲调制第27-30页
     ·正弦调制和相位调制第30-31页
     ·双光路同步调制第31-32页
   ·本章小结第32-33页
第三章 伪随机信号调制理论研究第33-50页
   ·引言第33页
   ·信号与序列第33-34页
   ·伪随机序列的基本概念和分类第34-35页
     ·伪随机序列的基本概念第34-35页
     ·二进制伪随机序列的分类第35页
   ·m序列第35-38页
     ·m序列的产生机制第35-37页
     ·m序列的相关特性第37-38页
   ·调制和同步解调第38-41页
     ·调制第38-39页
     ·同步解调第39-41页
   ·基于伪随机序列调制的荧光检测系统结构第41-42页
   ·基于m序列调制的荧光测量系统的数学模型第42-43页
   ·基于PRS调制的荧光测量系统的抗噪声和抗干扰性能分析第43-49页
     ·被测信号第43-44页
     ·噪声信号第44-48页
     ·一定频率的干扰信号第48-49页
   ·本章小结第49-50页
第四章 基于PRS调制的荧光测量系统性能的仿真分析第50-64页
   ·引言第50页
   ·m序列的产生第50-52页
   ·m序列的频谱特性第52-54页
   ·噪声模型第54-55页
   ·干扰模型第55页
   ·噪声和干扰仿真模块第55-56页
   ·同步解调第56-57页
   ·基于m序列调制的荧光测量系统性能的仿真及结果分析第57-63页
     ·基于m序列调制的系统仿真第57-60页
     ·基于脉冲(方波)调制的系统仿真第60-62页
     ·仿真结果分析第62-63页
   ·本章小结第63-64页
第五章 基于伪随机序列调制的原位荧光测量系统的硬件设计第64-88页
   ·引言第64页
   ·光学模块第64-73页
     ·激发光谱和发射光谱第65-66页
     ·光源第66-68页
     ·干涉滤光片第68-69页
     ·光电探测器第69-72页
     ·光路第72-73页
   ·电子模块设计第73-85页
     ·信号调理—放大器和滤波器第74-75页
     ·低功耗微处理器第75-77页
     ·基于伪随机序列的激发光调制第77-81页
     ·解调模块第81-83页
     ·采样模块第83页
     ·通信模块第83-84页
     ·数据存储模块第84页
     ·电子模块功耗第84页
     ·嵌入式软件设计第84-85页
     ·电源第85页
   ·仪器封装和外壳第85-87页
   ·本章小结第87-88页
第六章 实验与分析第88-106页
   ·引言第88页
   ·荧光型原位叶绿素仪第88-89页
   ·测试方法第89-101页
     ·抗噪性能测试第89-94页
     ·抗干扰性能测试第94-101页
   ·分析和结论第101-104页
     ·抗噪声性能第101页
     ·抗干扰性能第101-102页
     ·讨论第102-104页
   ·基于伪随机序列调制的荧光叶绿素仪测试第104-105页
   ·本章小结第105-106页
第七章 总结与展望第106-109页
   ·研究工作总结第106-107页
   ·主要创新点第107页
   ·研究成果第107-108页
   ·工作展望第108-109页
参考文献第109-114页
攻读学位期间发表的学术论文和成果第114-116页
 学术论文第114-115页
 完成项目第115-116页
致谢第116-117页

论文共117页,点击 下载论文
上一篇:DDT降解质粒pDOD及其对土壤中残留DDTs降解的生物强化
下一篇:猪肉肉糜品质与安全可见/近红外光谱快速检测方法的实验研究