摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-18页 |
1.2.1 折射法 | 第10-13页 |
1.2.2 干涉法 | 第13-14页 |
1.2.3 表面等离子体共振(SPR)法 | 第14-15页 |
1.2.4 光纤法 | 第15-18页 |
1.3 本文的内容安排 | 第18-19页 |
第2章 测量原理及测量装置设计 | 第19-31页 |
2.1 测量原理 | 第19-21页 |
2.2 相关材料与器件选择 | 第21-27页 |
2.2.1 透射散射层的选择 | 第21-24页 |
2.2.2 光源的选择 | 第24-25页 |
2.2.3 图像采集器件的选择 | 第25-27页 |
2.3 成像设计 | 第27-30页 |
本章小结 | 第30-31页 |
第3章 封闭系统中液体折射率非接触测量系统设计 | 第31-67页 |
3.1 实验装置设计 | 第31-37页 |
3.1.1 以平板玻璃为传感元件的液体折射率台式测量装置 | 第31-35页 |
3.1.2 针对玻璃管道内液体的折射率非接触测量方法 | 第35-37页 |
3.2 基于MATALB的图像处理 | 第37-52页 |
3.2.1 光学暗斑的边缘提取 | 第38-50页 |
3.2.2 CMOS工业相机的定标 | 第50-52页 |
3.3 系统参数优化 | 第52-60页 |
3.3.1 透射散射层上激光光斑大小对光学暗斑边界清晰度的影响 | 第53-55页 |
3.3.2 透射散射层上入射光强对光学暗斑边界清晰度影响 | 第55-57页 |
3.3.3 入射光波长对光学暗斑边界清晰度影响 | 第57-59页 |
3.3.4 透射散射层厚度的优化选择 | 第59-60页 |
3.4 基于MATLAB的液体折射率实时监测的设计 | 第60-62页 |
3.5 基于FPGA的图像加速技术 | 第62-66页 |
本章小结 | 第66-67页 |
第4章 实验过程及结果 | 第67-75页 |
4.1 以平板玻璃为传感元件的台式测量仪实验结果 | 第67-68页 |
4.2 以玻璃管壁为传感元件的液体折射率测量装置实验结果 | 第68-70页 |
4.3 误差分析与讨论 | 第70-73页 |
本章小结 | 第73-75页 |
第5章 结论 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-83页 |
附录 | 第83-93页 |
致谢 | 第93-95页 |
攻读硕士期间科研成果 | 第95页 |