摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
目录 | 第7-10页 |
第1章 引言 | 第10-19页 |
·选题依据及研究意义 | 第10-13页 |
·国内外研究现状 | 第13-17页 |
·主要研究的内容 | 第17页 |
·研究特色和创新 | 第17-19页 |
第2章 基本原理及整体设计方案 | 第19-27页 |
·X荧光分析的基本原理 | 第19-20页 |
·X射线荧光探测系统方案选择 | 第20-21页 |
·探测装置的几何布局 | 第21-23页 |
·仪器的整体框架 | 第23-27页 |
第3章 探测器的选择及探头设计 | 第27-33页 |
·探测器的选择 | 第27-29页 |
·放大器的设计 | 第29-33页 |
·可调节增益放大器的设计 | 第29-30页 |
·X射线谱仪放大器的设计 | 第30-32页 |
·探头电源设计 | 第32-33页 |
第4章 多道分析器的设计 | 第33-48页 |
·多道脉冲幅度分析器的工作原理 | 第33页 |
·多道脉冲幅度分析器的设计方案 | 第33-37页 |
·A/D转换 | 第37-41页 |
·多道脉冲幅度分析器中A/D转换作用 | 第37页 |
·A/D转换原理 | 第37页 |
·ADS774芯片特点和引脚功能 | 第37-39页 |
·ADS774在系统中的应用 | 第39-41页 |
·多道分析器的软件设计 | 第41-42页 |
·多道脉冲分析器主模块软件流程图 | 第41页 |
·多道脉冲分析器初始化流程图 | 第41-42页 |
·网络检测模块流程图 | 第42页 |
·通讯协议 | 第42-48页 |
·TCP/IP协议的分层模型 | 第43页 |
·TCP/IP数据报 | 第43-46页 |
·TCP/IP协议工作原理 | 第46-48页 |
第5章 控制台的设计 | 第48-63页 |
·控制台系统结构 | 第48-49页 |
·真空泵系统的控制 | 第49-50页 |
·高压电源的控制与检测 | 第50-51页 |
·样品托盘的控制与位置检测 | 第51-53页 |
·键盘控制电路接口 | 第53-54页 |
·LCM接口电路 | 第54-55页 |
·RS232通讯接口电路 | 第55页 |
·信号检测部分电路设计 | 第55-57页 |
·控制系统的软件设计 | 第57-63页 |
·控制系统的软件主模块设计 | 第57页 |
·按键检查部分的程序设计 | 第57-59页 |
·串口通讯部分程序设计 | 第59-60页 |
·样品位置控制程序设计 | 第60-61页 |
·真空系统控制程序设计 | 第61-62页 |
·信号量检测程序设计 | 第62-63页 |
第6章 多道谱数据处理 | 第63-71页 |
·自动寻峰 | 第63页 |
·能量刻度及特征X射线谱峰识别 | 第63-64页 |
·谱线光滑 | 第64-66页 |
·峰面积的计算 | 第66-67页 |
·计算边界的确定 | 第66页 |
·净峰面积的计算和本底计数的扣除 | 第66-67页 |
·确定工作曲线 | 第67页 |
·模式识别的应用 | 第67-71页 |
第7章 WINDOWS环境下的分析软件设计 | 第71-92页 |
·测量系统软件设计 | 第71页 |
·测试模块设计 | 第71-82页 |
·分析样品模块的设计 | 第82-83页 |
·标定测量模块的设计 | 第83-86页 |
·长稳测量模块设计 | 第86-87页 |
·监控测量模块设计 | 第87-88页 |
·参数设置模块设计 | 第88-91页 |
·数据管理模块的设计 | 第91-92页 |
第8章 LINUX环境下的分析软件设计 | 第92-100页 |
·GUN/Linux概述 | 第92页 |
·GUN/Linux的特点 | 第92-94页 |
·基于LINUX系统的CIT-3000SMX荧光分析仪软件的设计 | 第94-98页 |
·数据处理 | 第98-100页 |
第9章 系统性能的测试与应用研究 | 第100-112页 |
·低原子序数元素实测谱线 | 第100-101页 |
·稳定性测试 | 第101-102页 |
·数据通讯测试 | 第102-103页 |
·能量分辨率测试 | 第103页 |
·实际应用举例 | 第103-112页 |
结论 | 第112-114页 |
致谢 | 第114-115页 |
参考文献 | 第115-117页 |