基于光电复合传感器的重金属检测及无线通讯系统设计
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
·水体重金属污染现状 | 第10-11页 |
·重金属对人体的危害 | 第10页 |
·湖泊、海洋水体重金属污染现状 | 第10-11页 |
·水体重金属检测技术 | 第11-14页 |
·实验室检测技术 | 第11-12页 |
·重金属在线检测技术 | 第12页 |
·重金属无线检测技术 | 第12-14页 |
·本文研究内容 | 第14-16页 |
第二章 无线检测系统设计 | 第16-27页 |
·重金属检测传感器的研究 | 第16-19页 |
·电化学传感器 | 第16-17页 |
·光寻址电位传感器 | 第17-18页 |
·光电复合传感器 | 第18-19页 |
·检测系统硬件设计 | 第19-25页 |
·光寻址电位传感器检测系统 | 第20-21页 |
·电化学传感器检测系统 | 第21-22页 |
·泵阀控制与进样系统 | 第22页 |
·主控制板与网络通信模块 | 第22-25页 |
·无线检测系统软件设计 | 第25-27页 |
第三章 数据处理与算法 | 第27-51页 |
·噪声去除算法 | 第28-33页 |
·噪声的来源和分类 | 第28页 |
·Savitzky-Golay数据平滑 | 第28-29页 |
·数字滤波器 | 第29-31页 |
·应用和比较 | 第31-33页 |
·基线校正 | 第33-40页 |
·切线识别法 | 第34-35页 |
·局部最大值法 | 第35-36页 |
·基线变化对峰值判别的影响 | 第36-38页 |
·加窗校正基线 | 第38-40页 |
·复合传感器的多元线性回归模型 | 第40-45页 |
·多元线性回归理论基础 | 第40-41页 |
·多元线性回归的应用 | 第41-42页 |
·实验结果验证 | 第42-45页 |
·离子浓度识别 | 第45-51页 |
·正交试验原理 | 第45-46页 |
·偏最小二乘法概述 | 第46-47页 |
·PLS的建模和算法实现 | 第47-48页 |
·偏最小二乘法的离子浓度识别 | 第48-51页 |
第四章 嵌入式无线节点软件设计 | 第51-65页 |
·嵌入式系统环境搭建 | 第51-53页 |
·嵌入式系统开发模式和流程 | 第51-52页 |
·嵌入式Linux系统的移植 | 第52-53页 |
·无线节点通信控制模块 | 第53-57页 |
·嵌入式Linux的串口开发 | 第53-54页 |
·泵阀控制模块设计 | 第54-55页 |
·检测板测控服务进程 | 第55-57页 |
·无线节点网络模块 | 第57-62页 |
·TCP/IP协议簇简介 | 第57-58页 |
·Linux下Socket编程 | 第58-61页 |
·无线节点服务端设计 | 第61-62页 |
·无线数据发送 | 第62页 |
·无线节点任务管理 | 第62-65页 |
·Linux的进程控制 | 第62-64页 |
·无线节点的进程通信 | 第64-65页 |
第五章 无线节点管理软件设计 | 第65-85页 |
·基于Qt的GUI应用程序开发 | 第65-69页 |
·Qt简介及优点 | 第65-66页 |
·Qt的signal/slot机制 | 第66-67页 |
·Qt的框架结构 | 第67-69页 |
·无线网络通信模块 | 第69-77页 |
·无线链路测试模块 | 第69-71页 |
·多线程网络模块 | 第71-77页 |
·参数设置与时序执行 | 第77-81页 |
·电化学及LAPS测试参数设置 | 第77-78页 |
·IP地址的配置 | 第78-79页 |
·测量时序执行 | 第79-81页 |
·数据处理及显示模块 | 第81-85页 |
·QWT库的应用 | 第81-82页 |
·基线手动判别 | 第82-83页 |
·出峰位置手动判别 | 第83-85页 |
第六章 重金属分析系统的应用 | 第85-95页 |
·重金属无线分析系统应用 | 第85-90页 |
·无线节点距离测试 | 第85-86页 |
·无线分析节点的应用 | 第86-89页 |
·无线检测系统实验 | 第89-90页 |
·重金属船载分析仪应用 | 第90-95页 |
·电极的选取 | 第91页 |
·仪器的通信及控制 | 第91-93页 |
·海洋现场试验结果分析 | 第93-95页 |
第七章 总结和展望 | 第95-99页 |
·总结 | 第95-96页 |
·展望 | 第96-99页 |
参考文献 | 第99-102页 |
致谢 | 第102-103页 |
作者简历及在硕士研究生期间的科研成果 | 第103页 |