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 |