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嵌入式光電檢測系統(tǒng)設(shè)計及應(yīng)用

嵌入式光電檢測系統(tǒng)設(shè)計及應(yīng)用

定 價:¥89.00

作 者: 邱選兵
出版社: 電子工業(yè)出版社
叢編項:
標(biāo) 簽: 暫缺

ISBN: 9787121352898 出版時間: 2019-09-01 包裝:
開本: 16開 頁數(shù): 276 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡介

  本書以高靈敏度激光吸收光譜、FBG傳感系統(tǒng)、脈沖渦流無損檢測系統(tǒng)等嵌入式光電檢測系統(tǒng)為對象,從光源、光學(xué)器件出發(fā),闡述了嵌入式光電檢測系統(tǒng)中涉及的光電檢測原理、嵌入式技術(shù),并從嵌入式光電檢測系統(tǒng)構(gòu)成和實際工程應(yīng)用出發(fā),詳細(xì)地分析和介紹了布拉格光纖光柵檢測系統(tǒng)、電磁脈沖渦流檢測系統(tǒng)、激光光譜檢測系統(tǒng)的系統(tǒng)設(shè)計、硬件和軟件實現(xiàn),最后通過光電檢測系統(tǒng)的實際應(yīng)用案例,介紹了光電檢測系統(tǒng)在火災(zāi)探測中的應(yīng)用。 本書可供光電檢測和嵌入式開發(fā)應(yīng)用等領(lǐng)域的科技工作者、教師、研究生和高年級本科生閱讀,也可供高等院校物理學(xué)、光學(xué)技術(shù)與光電儀器、檢測技術(shù)與自動化儀表、光電信息科學(xué)與工程、光電子等相關(guān)專業(yè)的師生參考。

作者簡介

  邱選兵,男,漢族,1980年1月生,四川資中人,民建會員,副教授,博士。2003年畢業(yè)于重慶大學(xué)機械電子工程專業(yè),獲學(xué)士學(xué)位,2006年畢業(yè)于太原理工大學(xué)大學(xué)機械電子工程專業(yè),獲碩士學(xué)位,2013年畢業(yè)于太原科技大學(xué)材料加工工程專業(yè),獲博士學(xué)位。目前主要從事激光光譜應(yīng)用、光學(xué)傳感與測試、電磁無損檢測、嵌入式系統(tǒng)、電子電路等方向的研究工作,主持的項目有:國家自然科學(xué)-煤基低碳聯(lián)合基金1項、山西省高校創(chuàng)新項目1項、橫向課題1項、***大學(xué)生創(chuàng)新訓(xùn)練項目3項,在《NDT & E》、《Sensor A :Physics.》、《光譜學(xué)與光譜分析》、《計算機應(yīng)用》等國內(nèi)外期刊上發(fā)表**作者(包括通訊作者)的SCI收錄論文20余篇,申請國家發(fā)明專利3項,實用新型3項,指導(dǎo)學(xué)生在挑戰(zhàn)杯、互聯(lián)網(wǎng)+、光環(huán)杯、博創(chuàng)杯等創(chuàng)新應(yīng)用活動中獲得特等獎、一等獎、二等獎、三等獎等獎項30余項,被評為2016年校\

圖書目錄

第1章 光電檢測系統(tǒng)概述\t1
1.1 引言\t2
1.2 光電檢測系統(tǒng)的主要構(gòu)成\t2
1.2.1 光源和照明光學(xué)系統(tǒng)\t3
1.2.2 被測對象和光學(xué)變換\t3
1.2.3 光信號的匹配處理\t4
1.2.4 光電轉(zhuǎn)換\t4
1.2.5 電信號的放大與處理\t4
1.2.6 計算機的存儲、顯示與控制\t4
1.3 光電檢測系統(tǒng)的工作原理\t5
1.3.1 把待測量變換為光信息模擬量\t5
1.3.2 把待測量變換為光信息脈沖量\t5
1.3.3 光電檢測系統(tǒng)的基本結(jié)構(gòu)形式\t6
1.4 光電檢測系統(tǒng)的基本特性\t7
1.4.1 光電檢測系統(tǒng)的靜態(tài)特性\t7
1.4.2 光電檢測系統(tǒng)的動態(tài)特性\t10
1.5 光電檢測系統(tǒng)的發(fā)展趨勢\t12
參考文獻(xiàn)\t13
第2章 光電檢測理論基礎(chǔ)\t15
2.1 概述\t16
2.2 激光吸收光譜檢測原理\t16
2.2.1 Lambert-Beer定律及測溫原理\t16
2.2.2 分子吸收線型與線寬\t17
2.2.3 TDLAS測量技術(shù)\t19
2.3 光纖光柵分布式檢測原理\t22
2.3.1 光纖光柵特性及傳感原理\t22
2.3.2 FBG傳感器解調(diào)原理\t26
2.4 基于脈沖渦流的平板導(dǎo)體無損檢測原理\t28
2.4.1 Dodd-Deeds渦流解析模型\t28
2.4.2 平板導(dǎo)體的脈沖渦流模型\t33
2.4.3 基于脈沖渦流平板導(dǎo)體表面缺陷的解析模型\t36
參考文獻(xiàn)\t41
第3章 光電檢測系統(tǒng)\t45
3.1 光電檢測系統(tǒng)的基本構(gòu)成\t46
3.2 光源及光學(xué)器件\t46
3.3 光電探測技術(shù)\t55
3.3.1 光電效應(yīng)和光熱效應(yīng)\t55
3.3.2 常見光電探測器\t56
3.4 光電信號的預(yù)處理技術(shù)\t57
3.4.1 光電流模式\t57
3.4.2 光電導(dǎo)模式\t59
3.5 光電微弱信號處理技術(shù)\t61
3.5.1 光電檢測系統(tǒng)的噪聲\t61
3.5.2 噪聲的統(tǒng)計特征\t64
3.5.3 微弱光電信號檢測常用技術(shù)\t66
參考文獻(xiàn)\t69
第4章 嵌入式系統(tǒng)原理及其在光電檢測中的應(yīng)用\t73
4.1 嵌入式系統(tǒng)的基本概念\t74
4.2 嵌入式系統(tǒng)的特點\t74
4.2.1 嵌入式系統(tǒng)的要求\t75
4.2.2 嵌入式系統(tǒng)的特征\t75
4.2.3 嵌入式系統(tǒng)的發(fā)展\t76
4.3 嵌入式系統(tǒng)的組成\t76
4.3.1 嵌入式系統(tǒng)的硬件組成\t77
4.3.2 嵌入式系統(tǒng)的軟件組成\t78
4.4 嵌入式光電檢測系統(tǒng)硬件開發(fā)平臺\t79
4.4.1 嵌入式8位單片機硬件開發(fā)平臺\t80
4.4.2 嵌入式32位STM32F103單片機硬件開發(fā)平臺\t80
4.4.3 嵌入式光電檢測系統(tǒng)外設(shè)接口\t82
4.5 嵌入式光電檢測系統(tǒng)開發(fā)應(yīng)用\t98
4.5.1 基于C8051F340高速單片機的高精度定時裝置的設(shè)計\t98
4.5.2 基于STM32F103的太陽跟蹤控制系統(tǒng)的設(shè)計\t102
參考文獻(xiàn)\t107
第5章 布拉格光纖光柵檢測系統(tǒng)\t109
5.1 檢測系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)\t110
5.1.1 設(shè)計要求與系統(tǒng)功能\t110
5.1.2 FBG傳感系統(tǒng)測量方案\t110
5.2 檢測系統(tǒng)的主要儀器及特性\t111
5.2.1 寬帶光源\t111
5.2.2 光隔離器\t112
5.2.3 光耦合器\t112
5.2.4 FBG傳感器\t113
5.2.5 光纖F-P可調(diào)諧濾波器\t113
5.2.6 PIN光電二極管\t114
5.3 PIN光電二極管檢測電路\t114
5.3.1 光電二極管的工作模式\t114
5.3.2 光電二極管檢測電路的設(shè)計\t115
5.4 光纖F-P可調(diào)諧濾波器驅(qū)動電路\t119
5.4.1 DAC輸出電路\t119
5.4.2 驅(qū)動電壓調(diào)理電路\t120
5.5 分布式FBG溫度和壓力測量\t121
5.5.1 溫度測量\t121
5.5.2 壓力測量\t123
5.6 FBG瞬態(tài)溫度測量法\t125
5.6.1 研究背景\t125
5.6.2 裝置結(jié)構(gòu)\t126
5.6.3 信號處理算法\t127
5.7 基于FBG傳感器的爆轟速度和壓力測量\t128
5.7.1 爆轟波的基本概念\t128
5.7.2 測量爆轟速度和壓力的背景技術(shù)\t129
5.7.3 基于FBG傳感器的爆轟速度測量原理\t129
5.7.4 基于FBG傳感器的爆轟壓力測量原理\t130
5.7.5 基于FBG傳感器的爆轟速度和壓力測量系統(tǒng)\t132
參考文獻(xiàn)\t133
第6章 電磁脈沖渦流檢測系統(tǒng)\t135
6.1 電磁脈沖渦流探頭設(shè)計\t136
6.1.1 GMR脈沖渦流探頭\t136
6.1.2 Hall脈沖渦流探頭\t137
6.2 嵌入式脈沖渦流驅(qū)動技術(shù)\t137
6.2.1 系統(tǒng)構(gòu)成\t137
6.2.2 嵌入式脈沖渦流激勵源軟件設(shè)計\t140
6.2.3 實驗測試\t142
6.3 嵌入式脈沖渦流缺陷檢測\t145
6.3.1 系統(tǒng)構(gòu)成\t145
6.3.2 嵌入式脈沖渦流自動缺陷檢測儀器硬件設(shè)計\t145
6.3.3 嵌入式脈沖渦流自動缺陷檢測儀器軟件設(shè)計\t149
6.4 脈沖渦流信號處理\t151
6.4.1 小波理論的脈沖渦流快速預(yù)處理算法研究\t151
6.4.2 小波去噪理論\t152
6.4.3 脈沖渦流響應(yīng)信號的實時預(yù)處理\t153
6.4.4 脈沖渦流響應(yīng)信號的快速小波去噪算法研究\t158
6.4.5 實驗結(jié)果與討論\t160
6.5 缺陷分類算法\t160
6.5.1 脈沖渦流缺陷識別與定量檢測平臺\t161
6.5.2 基于頻譜分析的脈沖渦流缺陷識別研究\t163
6.5.3 基于小波變換與頻譜分析的缺陷識別研究\t171
6.5.4 基于功率譜密度分析和小波變換的脈沖渦流缺陷識別研究\t175
6.5.5 基于功率譜密度和經(jīng)驗?zāi)B(tài)分解的脈沖渦流缺陷識別研究\t182
參考文獻(xiàn)\t191
第7章 激光光譜檢測系統(tǒng)\t195
7.1 測量總體機構(gòu)\t196
7.2 激光驅(qū)動技術(shù)\t197
7.2.1 基于Wavelength模塊的激光驅(qū)動器\t197
7.2.2 自主研制的激光驅(qū)動器\t206
7.3 多光程技術(shù)\t212
7.3.1 Herriott型長光程池設(shè)計理論\t213
7.3.2 新型Herriott長光程模擬\t214
7.3.3 螺旋式Herroitt多光程池\t217
7.4 信號處理技術(shù)\t220
7.4.1 鎖相放大器的工作原理\t220
7.4.2 鎖相放大器的基本組成和部件\t221
7.5 儀器實現(xiàn)與應(yīng)用\t224
7.5.1 基于TDLAS的小型化C2H2測量系統(tǒng)研究\t224
7.5.2 基于激光雙吸收譜線的氨氣溫度測量研究\t227
參考文獻(xiàn)\t231
第8章 光電檢測系統(tǒng)在火災(zāi)探測中的應(yīng)用\t235
8.1 概述\t236
8.2 圖像處理技術(shù)在火災(zāi)探測中的應(yīng)用\t236
8.2.1 多特征量對數(shù)回歸的火災(zāi)識別算法\t237
8.2.2 實驗結(jié)果與分析\t239
8.3 多特征量數(shù)據(jù)融合的嵌入式火災(zāi)早期預(yù)警系統(tǒng)\t242
8.3.1 早期火災(zāi)發(fā)生特點及特征量的選擇\t243
8.3.2 火災(zāi)早期預(yù)警系統(tǒng)\t243
8.3.3 火災(zāi)模擬實驗\t245
8.3.4 實驗結(jié)果與討論\t247
8.4 自由基發(fā)射光譜在火災(zāi)探測中的應(yīng)用\t247
8.4.1 實驗系統(tǒng)\t248
8.4.2 基于圖像處理的火災(zāi)識別算法\t249
8.4.3 自由基光譜測溫原理\t250
8.4.4 CH自由基光譜測溫\t252
8.4.5 丁烷在大氣中燃燒的火焰光譜標(biāo)定\t253
8.4.6 實驗結(jié)果與討論\t253
8.5 激光吸收光譜技術(shù)在火災(zāi)探測中的應(yīng)用\t254
8.5.1 吸收光譜的譜線選擇\t254
8.5.2 實驗裝置\t255
8.5.3 微控制器和數(shù)字鎖相放大器\t256
8.5.4 傳感器的校準(zhǔn)\t259
8.5.5 火災(zāi)早期探測應(yīng)用實驗\t261
8.5.6 小結(jié)\t263
參考文獻(xiàn)\t263

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