医用光纤温度计的研究
1 绪论 | 第1-12页 |
·测温系统在医疗上 | 第7-8页 |
·目前医疗 | 第8-11页 |
·医用荧光光纤温度计的研究重点 | 第11-12页 |
2 医用荧光光纤温度测量方 | 第12-20页 |
·荧光光纤温度计的测温理论基础 | 第12-15页 |
·光纤传输理论 | 第15-17页 |
·医用荧光温度计系统方案 | 第17-20页 |
3 测温系统光学部分 | 第20-28页 |
·温度计光路设计 | 第20页 |
·光纤的选择 | 第20-21页 |
·光源的选择 | 第21-25页 |
·荧光材料的选择 | 第25-26页 |
·粘结剂及保护层材料的选择 | 第26-27页 |
·光耦合器件的选择 | 第27-28页 |
4 测温系 | 第28-44页 |
·光电转换电路的设计 | 第28-34页 |
·宽带低噪声高放大倍救放大器设计 | 第34-44页 |
5 数学模型 | 第44-57页 |
·累加对噪声抑制的数学分析 | 第44-45页 |
·荧光时间常数的数学模型分析 | 第45-48页 |
·最小二乘法的原理 | 第48-49页 |
·最小二乘拟合法求荧光时间常数数举分析 | 第49-52页 |
·一个高灵敏度的荧光时间常数数学模型 | 第52-54页 |
·任意波形下放大器瞬态响应分析 | 第54-57页 |
6 软件设计 | 第57-61页 |
·数据采集程序 | 第57页 |
·数据处理程序 | 第57-59页 |
·拟合曲线的比值确定及绘图程序 | 第59-61页 |
7 实验结果 | 第61-68页 |
·标准指数衰减信号产生器 | 第61-62页 |
·最小二乘拟合法实验结果 | 第62-63页 |
·放大器输出噪声实验 | 第63-64页 |
·放大器输出累加效果实验 | 第64页 |
·直流成份对曲线拟合的影响试验 | 第64-65页 |
·放大器频带对脉冲拖尾的影响 | 第65页 |
·荧光材料余辉特性测试 | 第65-66页 |
·温度值的标定试验 | 第66-68页 |
结论 | 第68-73页 |
附录A 实验中的医用荧光温度计 | 第73-74页 |
附录B 论文程序1 | 第74-87页 |
附录C 论文程序2 | 第87-96页 |
附录D 程序3-温度标定绘图 | 第96-98页 |
在学研究成果 | 第98-99页 |
致谢 | 第99页 |