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网络化、多功能核数据获取和处理系统

第一章 引言第1-11页
第二章 基于加速器的原子分子物理实验对测量和控制系统的要求第11-21页
 2.1 加速器磁分析器磁场的微机在线监测与调控第13-16页
 2.2 已建成需要联网的其他在线监控子系统第16-18页
  2.2.1 加速器束流靶点微机实时监控子系统第16-17页
  2.2.2 单、双参数能谱测量子系统第17页
  2.2.3 八通道智能定标子系统第17-18页
 2.3 网络化、多功能核数据获取和处理系统第18-21页
第三章 磁分析器磁场的检测与调控第21-40页
 3.1 加速器磁分析器磁场的结构和特点第21页
 3.2 核磁共振测磁的基本原理和方法第21-25页
 3.3 驰豫过程及其应用第25-26页
 3.4 边缘振荡器法NMR测磁子系统的基本结构第26-31页
  3.4.1 NMR信号检测第26-27页
  3.4.2 调场法观察核磁共振第27-30页
  3.4.3 样品的选择与制作第30-31页
 3.5 测量误差分析第31-32页
  3.5.1 核子旋磁比γ的测量误差第31页
  3.5.2 频率f的测量误差第31页
  3.5.3 由共振线宽所决定的测量误差第31-32页
  3.5.4 其他因素引起的误差第32页
 3.6 加速器磁分析器磁场强度B与射频场频率f的对应关系第32页
 3.7 探测系统的电路结构及组成第32-40页
  3.7.1 边缘振荡器第34-35页
  3.7.2 源级跟随器第35页
  3.7.3 检波线路第35-36页
  3.7.4 低频放大线路第36-37页
  3.7.5 调场器件第37-38页
  3.7.6 实验物质(样品)第38页
  3.7.7 供电电源设计第38-40页
第四章 NMR的自动识别与检测第40-67页
 4.1 单片机微处理器的选择和使用第41-44页
 4.2 核磁共振信号的识别及实现第44-49页
 4.3 射频振荡器振荡频率的调节第49-51页
 4.4 高频信号成形电路第51页
 4.5 通过频率测磁场第51-52页
 4.6 磁分析器中励磁电流源的调控第52-55页
 4.7 系统通讯第55-60页
  4.7.1 通讯方式的选择第55-56页
  4.7.2 通讯方式的硬件实现第56-58页
  4.7.3 通讯规约第58-60页
 4.8 系统软件第60-67页
  4.8.1 单片机部分的软件设计第60-63页
  4.8.2 主微机系统软件第63-67页
   4.8.2.1 多线程第64页
   4.8.2.2 串行通讯控件第64-65页
   4.8.2.3 主控微机软件界面第65-67页
第五章 基于加速器的原子分子实验研究用微机网络的组成和结构第67-82页
 5.1 物理实验需求第67-68页
 5.2 网络的拓扑结构第68-69页
 5.3 网络协议标准的选择及使用第69-72页
  5.3.1 802.3的电缆第69-70页
  5.3.2 802.3标准的通讯规则第70-72页
  5.3.3 802.3 MAC子层协议第72页
 5.4 网络硬件设备第72-74页
  5.4.1 网络接口卡第72-74页
  5.4.2 集线器第74页
  5.4.3 防火墙第74页
 5.5 网络适配器的软件设计第74-78页
  5.5.1 数据包的收发第74-78页
  5.5.2 网络驱动程序调用接口设计第78页
 5.6 客户机╱服务器模式的设计第78-82页
  5.6.1 浏览器╱服务器(B/S)模式第78-79页
  5.6.2 B/S模式的优点第79页
  5.6.3 B/S模式的工作原理第79-80页
  5.6.4 ASP的页面结构第80页
  5.6.5 ASP的编程特点第80-81页
  5.6.6 ASP的运行环境第81-82页
第六章 结果与讨论第82-90页
 6.1 智能化核磁共振(NMR)测磁子系统的检测结果第82-84页
 6.2 网络化、多功能核数据获取和处理系统的调测结果第84-89页
 6.3 改进第89-90页
参考文献第90-92页
致谢第92页

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