摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
·二氧化硫来源 | 第10-11页 |
·二氧化硫的危害 | 第11-13页 |
·对人体的危害 | 第11-12页 |
·对植物和生态的危害 | 第12页 |
·酸雨的危害 | 第12-13页 |
·二氧化硫检测技术概况 | 第13-17页 |
·人工采样化学SO_2 测量方法 | 第13页 |
·电化学法 | 第13-15页 |
·光学法 | 第15-17页 |
·国内外研究现状 | 第17-18页 |
·国外技术概况及发展趋势 | 第17页 |
·国内技术概况及发展趋势 | 第17-18页 |
·论文研究的目的与意义 | 第18页 |
·论文研究的内容 | 第18-20页 |
第2章 紫外荧光二氧化硫检测理论 | 第20-30页 |
·引言 | 第20页 |
·荧光分析法的基本原理及特点 | 第20-23页 |
·荧光产生机理 | 第20-22页 |
·荧光量子效率 | 第22页 |
·荧光分析法特点 | 第22-23页 |
·紫外荧光检测二氧化硫原理及建模 | 第23-28页 |
·单色激发光的荧光定量分析理论 | 第23-24页 |
·紫外荧光光强与SO_2 浓度对应关系 | 第24-28页 |
·双光路二氧化硫荧光检测法 | 第28-29页 |
·本章小结 | 第29-30页 |
第3章 光纤式二氧化硫浓度检测系统的设计 | 第30-42页 |
·引言 | 第30页 |
·系统总体设计方案及工作原理 | 第30-31页 |
·激发光源 | 第31-35页 |
·激发光源的选择 | 第31-32页 |
·脉冲氙灯的特点及光谱特性 | 第32-34页 |
·脉冲氙灯的驱动电路 | 第34-35页 |
·透镜 | 第35页 |
·滤光片 | 第35-38页 |
·干涉滤光片原理及特性 | 第36-37页 |
·滤光片的选择 | 第37-38页 |
·光纤特性及耦合 | 第38-41页 |
·光纤的结构和分类 | 第39页 |
·光纤传光原理 | 第39-40页 |
·光纤的损耗 | 第40-41页 |
·光纤与光源和探测器的耦合 | 第41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第4章 荧光信号检测系统 | 第42-58页 |
·引言 | 第42页 |
·光电探测器 | 第42-49页 |
·硅PIN 光电二极管 | 第42-45页 |
·光电倍增管 | 第45-49页 |
·前置放大电路和低通滤波电路设计 | 第49-51页 |
·前置放大电路的设计 | 第49-50页 |
·低通滤波电路的设计 | 第50-51页 |
·荧光信号检测电路设计 | 第51-57页 |
·取样积分器原理 | 第52-53页 |
·取样积分器的频域特性 | 第53-54页 |
·双通道取样积分器 | 第54-55页 |
·荧光信号检测系统 | 第55-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
第5章 单片机控制及数据处理系统 | 第58-80页 |
·引言 | 第58页 |
·系统硬件设计 | 第58-63页 |
·中央处理单元 | 第58-59页 |
·电源模块 | 第59-60页 |
·按键和显示模块 | 第60-61页 |
·声、光报警模块 | 第61-62页 |
·通信模块 | 第62-63页 |
·系统软件设计 | 第63-70页 |
·主程序设计及流程 | 第63-66页 |
·各功能子程序设计 | 第66-70页 |
·系统仿真 | 第70-72页 |
·Proteus 仿真软件 | 第70-71页 |
·二氧化硫浓度检测系统仿真 | 第71-72页 |
·PC 界面设计 | 第72-79页 |
·开发工具的选择 | 第72-73页 |
·系统界面的总体设计 | 第73-79页 |
·本章小结 | 第79-80页 |
第6章 系统实验研究及抗干扰措施 | 第80-88页 |
·引言 | 第80页 |
·实验研究 | 第80-83页 |
·同一浓度SO_2 样气的测试实验 | 第80页 |
·对不同浓度的定标实验 | 第80-82页 |
·与 ML9850B 型 SO_2 分析仪的对比实验 | 第82-83页 |
·抗干扰措施 | 第83-87页 |
·在硬件方面的抗干扰措施 | 第84-85页 |
·在软件方面的抗干扰措施 | 第85-87页 |
·本章小结 | 第87-88页 |
结论 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-95页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第95-96页 |
致谢 | 第96-97页 |
作者简介 | 第97页 |