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基于DSP和STM32的便携式荧光光纤pO2测量仪设计

摘要第7-8页
Abstract第8-9页
第1章 绪论第10-14页
    1.1 引言第10页
    1.2 课题背景及研究意义第10-12页
    1.3 荧光光纤氧传感器的研究现状及发展前景第12-13页
    1.4 论文的主要研究内容及工作安排第13-14页
第2章 荧光光纤pO_2传感探头的设计第14-21页
    2.1 引言第14页
    2.2 荧光猝灭原理第14-15页
    2.3 指示剂的选择第15-17页
    2.4 传感膜的制备第17-20页
        2.4.1 实验材料及器材第18页
        2.4.2 有机改性硅酸盐(ormosil)的合成第18-19页
        2.4.3 光纤探头镀膜第19-20页
    2.5 本章小结第20-21页
第3章 荧光信号处理电路的设计第21-25页
    3.1 引言第21页
    3.2 激发光源的选择第21-22页
    3.3 光源驱动电路的设计第22-23页
    3.4 光电接收电路的设计第23-24页
    3.5 本章小结第24-25页
第4章 基于DSP的荧光信号调理系统的设计第25-42页
    4.1 引言第25页
    4.2 荧光信号检测原理及实现方法第25-27页
    4.3 相位差检测原理及算法实现第27-32页
        4.3.1 最小二乘法第27-29页
        4.3.2 离散傅里叶变换法第29-30页
        4.3.3 正交检波法(I/Q)第30-32页
    4.4 基于DSP的数字滤波器的设计第32-34页
        4.4.1 滤波器方案的选择第32页
        4.4.2 数字滤波器的设计第32-34页
    4.5 基于DSP的正弦载波信号发生器的设计第34-37页
        4.5.1 信号源的方案选择第34-36页
        4.5.2 信号源硬件设计第36-37页
    4.6 信号调理系统的硬件设计第37-40页
        4.6.1 数字处理器DSP的选型第37-38页
        4.6.2 ADC采样电路的设计第38页
        4.6.3 数字控制器的选型第38-40页
    4.7 系统软件设计及实现第40-41页
        4.7.1 DSP的程序设计第40页
        4.7.2 STM32的程序设计第40-41页
    4.8 本章小结第41-42页
第5章 系统测试结果与讨论第42-46页
    5.1 引言第42页
    5.2 最佳调制频率测试第42-44页
    5.3 荧光寿命与氧分压测试第44-45页
    5.4 本章小结第45-46页
第6章 全文总结与展望第46-48页
    6.1 全文总结第46-47页
    6.2 研究展望第47-48页
参考文献第48-53页
致谢第53-54页

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