用于农作物组分信息检测的便携式LVF光谱仪的开发
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第10-15页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10页 |
1.2 组分信息快速检测的重要性 | 第10-11页 |
1.3 光谱检测在我国的应用前景 | 第11-12页 |
1.4 光谱仪的研究现状 | 第12-13页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第13页 |
1.6 本文的组成结构 | 第13-15页 |
2 系统方案设计 | 第15-20页 |
2.1 系统功能需求分析 | 第15页 |
2.2 技术分析 | 第15-18页 |
2.2.1 常用的分光系统 | 第15-17页 |
2.2.2 软件界面设计和功能分析 | 第17-18页 |
2.3 系统总体设计方案 | 第18-19页 |
2.4 本章小结 | 第19-20页 |
3 硬件系统设计 | 第20-30页 |
3.1 光学系统部分 | 第20-22页 |
3.1.1 光学系统总体设计 | 第20页 |
3.1.2 线性可调谐滤光片 | 第20-21页 |
3.1.3 光纤选型 | 第21-22页 |
3.2 电子硬件系统部分 | 第22-28页 |
3.2.1 电子硬件系统总体设计 | 第22-23页 |
3.2.2 光电探测器选型 | 第23-24页 |
3.2.3 光电探测器驱动电路选型 | 第24-25页 |
3.2.4 数据采集器选型 | 第25-26页 |
3.2.5 嵌入式主板选型 | 第26页 |
3.2.6 GPRS无线传输模块选型 | 第26-27页 |
3.2.7 电子硬件系统的连接实物图 | 第27-28页 |
3.3 光谱仪的封装 | 第28-29页 |
3.4 本章小结 | 第29-30页 |
4 软件系统设计 | 第30-51页 |
4.1 软件开发环境 | 第30-31页 |
4.1.1 WinCE嵌入式操作系统 | 第30页 |
4.1.2 面向对象的程序编程 | 第30-31页 |
4.2 软件总体功能框架 | 第31-32页 |
4.3 功能的具体实现 | 第32-45页 |
4.3.1 基于MFC的用户界面基本框架设计 | 第32-34页 |
4.3.2 二维坐标轴模块 | 第34-35页 |
4.3.3 数据采集模块 | 第35-36页 |
4.3.4 绘制和显示光谱曲线 | 第36-37页 |
4.3.5 积分时间设置 | 第37-38页 |
4.3.6 扫描次数设置 | 第38-39页 |
4.3.7 文件保存设置 | 第39-40页 |
4.3.8 保存成功提示及时间设置 | 第40-41页 |
4.3.9 光谱计算模块 | 第41-42页 |
4.3.10 数据发送模块 | 第42-45页 |
4.4 便携式LVF光谱仪样机操作方法 | 第45-50页 |
4.5 本章小结 | 第50-51页 |
5 仪器的校准 | 第51-56页 |
5.1 可调谐激光器简介 | 第51-52页 |
5.2 波长定标方法 | 第52-53页 |
5.3 波长定标结果 | 第53-55页 |
5.4 本章小结 | 第55-56页 |
6 便携式LVF光谱仪可行性实验验证 | 第56-67页 |
6.1 实验仪器介绍 | 第56-58页 |
6.1.1 卤钨灯简介 | 第56-57页 |
6.1.2 叶绿素测定仪简介 | 第57页 |
6.1.3 阿贝折光仪简介 | 第57-58页 |
6.2 冬小麦组分信息检测实验 | 第58-61页 |
6.2.1 实验方案 | 第58-59页 |
6.2.2 实验结果 | 第59-61页 |
6.3 蔬菜新鲜度检测实验 | 第61-64页 |
6.3.1 实验方案 | 第61页 |
6.3.2 实验结果 | 第61-64页 |
6.4 苹果糖度检测实验 | 第64-66页 |
6.4.1 实验方案 | 第64-65页 |
6.4.2 实验结果 | 第65-66页 |
6.5 本章小结 | 第66-67页 |
7 总结与展望 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-71页 |
攻读学位期间所取得的相关科研成果 | 第71-72页 |
作者简介 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |