混浊介质差分调制激光检测技术的研究

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1、生物医学工程专业毕业论文生物医学工程专业毕业论文 精品论文精品论文 混浊介质差分调制激光混浊介质差分调制激光检测技术的研究检测技术的研究关键词:混浊介质关键词:混浊介质 差分调制差分调制 激光检测技术激光检测技术 近红外光谱分析近红外光谱分析摘要:对生物组织等光学混浊介质的实时、无创检测常常采用光学方法。近红 外光谱分析方法被认为是一种比较有应用前景的无创检测技术。目前,应用近 红外光谱分析方法进行混浊介质检测的主要问题是:它是一种直接检测技术, 检测器接收的是全部出射光子,无效的出射光子不但没有带来有用的待测成分 信息,还成为数据分析中的干扰成分。有大量的研究表明,出射光子的有效性 与光子所

2、经历的光程有关。对检测器接收到的光子按照所经历的光程长进行分 辨,利用特定光程长光子携带的相关信息进行分析,可以提高混浊介质检测中 的检测精度。本课题旨在通过差分调制激光检测技术实现对混浊介质特定光程 长的光学检测,以提高近红外光谱分析的灵敏度和精度。 本文首先比较了直 接检测方法与差分检测方法,在此基础上提出了基于差分调制激光技术的光程 分辨检测方法,利用线性调制的激光为光源、通过参考光与散射光的干涉将混 浊介质中光子的光程长信息转换为检测信号的频率信息,通过对信号频率的选 择性分析实现光程分辨检测。其次,对光程分辨检测方法的关键点半导体激光 器的调制特性进行了理论分析和测试;第三,本文构建

3、了差分调制激光检测实 验系统,并对实验系统进行了特性测试和评价,基于检测信号的特点研究了数 据处理的方法,分析了激光调谐非线性、激光线宽、光纤传输特性等对系统的 影响。第四,本文开展了水、空气、混浊介质的光程长分辨检测实验研究。验 证了利用差分调制激光技术实现光程分辨方法的可行性。 这种光程长分辨检 测办法的理论计算结果与利用实验系统测量出的数据结果尚有不吻合之处,仍 需进行系统状态分析和改进。本文最后一部分提出了系统改进方案与应用设想。正文内容正文内容对生物组织等光学混浊介质的实时、无创检测常常采用光学方法。近红外 光谱分析方法被认为是一种比较有应用前景的无创检测技术。目前,应用近红 外光谱

4、分析方法进行混浊介质检测的主要问题是:它是一种直接检测技术,检 测器接收的是全部出射光子,无效的出射光子不但没有带来有用的待测成分信 息,还成为数据分析中的干扰成分。有大量的研究表明,出射光子的有效性与 光子所经历的光程有关。对检测器接收到的光子按照所经历的光程长进行分辨, 利用特定光程长光子携带的相关信息进行分析,可以提高混浊介质检测中的检 测精度。本课题旨在通过差分调制激光检测技术实现对混浊介质特定光程长的 光学检测,以提高近红外光谱分析的灵敏度和精度。 本文首先比较了直接检 测方法与差分检测方法,在此基础上提出了基于差分调制激光技术的光程分辨 检测方法,利用线性调制的激光为光源、通过参考

5、光与散射光的干涉将混浊介 质中光子的光程长信息转换为检测信号的频率信息,通过对信号频率的选择性 分析实现光程分辨检测。其次,对光程分辨检测方法的关键点半导体激光器的 调制特性进行了理论分析和测试;第三,本文构建了差分调制激光检测实验系 统,并对实验系统进行了特性测试和评价,基于检测信号的特点研究了数据处 理的方法,分析了激光调谐非线性、激光线宽、光纤传输特性等对系统的影响。 第四,本文开展了水、空气、混浊介质的光程长分辨检测实验研究。验证了利 用差分调制激光技术实现光程分辨方法的可行性。 这种光程长分辨检测办法 的理论计算结果与利用实验系统测量出的数据结果尚有不吻合之处,仍需进行 系统状态分析

6、和改进。本文最后一部分提出了系统改进方案与应用设想。 对生物组织等光学混浊介质的实时、无创检测常常采用光学方法。近红外光谱 分析方法被认为是一种比较有应用前景的无创检测技术。目前,应用近红外光 谱分析方法进行混浊介质检测的主要问题是:它是一种直接检测技术,检测器 接收的是全部出射光子,无效的出射光子不但没有带来有用的待测成分信息, 还成为数据分析中的干扰成分。有大量的研究表明,出射光子的有效性与光子 所经历的光程有关。对检测器接收到的光子按照所经历的光程长进行分辨,利 用特定光程长光子携带的相关信息进行分析,可以提高混浊介质检测中的检测 精度。本课题旨在通过差分调制激光检测技术实现对混浊介质特

7、定光程长的光 学检测,以提高近红外光谱分析的灵敏度和精度。 本文首先比较了直接检测 方法与差分检测方法,在此基础上提出了基于差分调制激光技术的光程分辨检 测方法,利用线性调制的激光为光源、通过参考光与散射光的干涉将混浊介质 中光子的光程长信息转换为检测信号的频率信息,通过对信号频率的选择性分 析实现光程分辨检测。其次,对光程分辨检测方法的关键点半导体激光器的调 制特性进行了理论分析和测试;第三,本文构建了差分调制激光检测实验系统, 并对实验系统进行了特性测试和评价,基于检测信号的特点研究了数据处理的 方法,分析了激光调谐非线性、激光线宽、光纤传输特性等对系统的影响。第 四,本文开展了水、空气、

8、混浊介质的光程长分辨检测实验研究。验证了利用 差分调制激光技术实现光程分辨方法的可行性。 这种光程长分辨检测办法的 理论计算结果与利用实验系统测量出的数据结果尚有不吻合之处,仍需进行系 统状态分析和改进。本文最后一部分提出了系统改进方案与应用设想。 对生物组织等光学混浊介质的实时、无创检测常常采用光学方法。近红外光谱 分析方法被认为是一种比较有应用前景的无创检测技术。目前,应用近红外光谱分析方法进行混浊介质检测的主要问题是:它是一种直接检测技术,检测器 接收的是全部出射光子,无效的出射光子不但没有带来有用的待测成分信息, 还成为数据分析中的干扰成分。有大量的研究表明,出射光子的有效性与光子 所

9、经历的光程有关。对检测器接收到的光子按照所经历的光程长进行分辨,利 用特定光程长光子携带的相关信息进行分析,可以提高混浊介质检测中的检测 精度。本课题旨在通过差分调制激光检测技术实现对混浊介质特定光程长的光 学检测,以提高近红外光谱分析的灵敏度和精度。 本文首先比较了直接检测 方法与差分检测方法,在此基础上提出了基于差分调制激光技术的光程分辨检 测方法,利用线性调制的激光为光源、通过参考光与散射光的干涉将混浊介质 中光子的光程长信息转换为检测信号的频率信息,通过对信号频率的选择性分 析实现光程分辨检测。其次,对光程分辨检测方法的关键点半导体激光器的调 制特性进行了理论分析和测试;第三,本文构建

10、了差分调制激光检测实验系统, 并对实验系统进行了特性测试和评价,基于检测信号的特点研究了数据处理的 方法,分析了激光调谐非线性、激光线宽、光纤传输特性等对系统的影响。第 四,本文开展了水、空气、混浊介质的光程长分辨检测实验研究。验证了利用 差分调制激光技术实现光程分辨方法的可行性。 这种光程长分辨检测办法的 理论计算结果与利用实验系统测量出的数据结果尚有不吻合之处,仍需进行系 统状态分析和改进。本文最后一部分提出了系统改进方案与应用设想。 对生物组织等光学混浊介质的实时、无创检测常常采用光学方法。近红外光谱 分析方法被认为是一种比较有应用前景的无创检测技术。目前,应用近红外光 谱分析方法进行混

11、浊介质检测的主要问题是:它是一种直接检测技术,检测器 接收的是全部出射光子,无效的出射光子不但没有带来有用的待测成分信息, 还成为数据分析中的干扰成分。有大量的研究表明,出射光子的有效性与光子 所经历的光程有关。对检测器接收到的光子按照所经历的光程长进行分辨,利 用特定光程长光子携带的相关信息进行分析,可以提高混浊介质检测中的检测 精度。本课题旨在通过差分调制激光检测技术实现对混浊介质特定光程长的光 学检测,以提高近红外光谱分析的灵敏度和精度。 本文首先比较了直接检测 方法与差分检测方法,在此基础上提出了基于差分调制激光技术的光程分辨检 测方法,利用线性调制的激光为光源、通过参考光与散射光的干

12、涉将混浊介质 中光子的光程长信息转换为检测信号的频率信息,通过对信号频率的选择性分 析实现光程分辨检测。其次,对光程分辨检测方法的关键点半导体激光器的调 制特性进行了理论分析和测试;第三,本文构建了差分调制激光检测实验系统, 并对实验系统进行了特性测试和评价,基于检测信号的特点研究了数据处理的 方法,分析了激光调谐非线性、激光线宽、光纤传输特性等对系统的影响。第 四,本文开展了水、空气、混浊介质的光程长分辨检测实验研究。验证了利用 差分调制激光技术实现光程分辨方法的可行性。 这种光程长分辨检测办法的 理论计算结果与利用实验系统测量出的数据结果尚有不吻合之处,仍需进行系 统状态分析和改进。本文最

13、后一部分提出了系统改进方案与应用设想。 对生物组织等光学混浊介质的实时、无创检测常常采用光学方法。近红外光谱 分析方法被认为是一种比较有应用前景的无创检测技术。目前,应用近红外光 谱分析方法进行混浊介质检测的主要问题是:它是一种直接检测技术,检测器 接收的是全部出射光子,无效的出射光子不但没有带来有用的待测成分信息, 还成为数据分析中的干扰成分。有大量的研究表明,出射光子的有效性与光子 所经历的光程有关。对检测器接收到的光子按照所经历的光程长进行分辨,利用特定光程长光子携带的相关信息进行分析,可以提高混浊介质检测中的检测 精度。本课题旨在通过差分调制激光检测技术实现对混浊介质特定光程长的光 学

14、检测,以提高近红外光谱分析的灵敏度和精度。 本文首先比较了直接检测 方法与差分检测方法,在此基础上提出了基于差分调制激光技术的光程分辨检 测方法,利用线性调制的激光为光源、通过参考光与散射光的干涉将混浊介质 中光子的光程长信息转换为检测信号的频率信息,通过对信号频率的选择性分 析实现光程分辨检测。其次,对光程分辨检测方法的关键点半导体激光器的调 制特性进行了理论分析和测试;第三,本文构建了差分调制激光检测实验系统, 并对实验系统进行了特性测试和评价,基于检测信号的特点研究了数据处理的 方法,分析了激光调谐非线性、激光线宽、光纤传输特性等对系统的影响。第 四,本文开展了水、空气、混浊介质的光程长

15、分辨检测实验研究。验证了利用 差分调制激光技术实现光程分辨方法的可行性。 这种光程长分辨检测办法的 理论计算结果与利用实验系统测量出的数据结果尚有不吻合之处,仍需进行系 统状态分析和改进。本文最后一部分提出了系统改进方案与应用设想。 对生物组织等光学混浊介质的实时、无创检测常常采用光学方法。近红外光谱 分析方法被认为是一种比较有应用前景的无创检测技术。目前,应用近红外光 谱分析方法进行混浊介质检测的主要问题是:它是一种直接检测技术,检测器 接收的是全部出射光子,无效的出射光子不但没有带来有用的待测成分信息, 还成为数据分析中的干扰成分。有大量的研究表明,出射光子的有效性与光子 所经历的光程有关

16、。对检测器接收到的光子按照所经历的光程长进行分辨,利 用特定光程长光子携带的相关信息进行分析,可以提高混浊介质检测中的检测 精度。本课题旨在通过差分调制激光检测技术实现对混浊介质特定光程长的光 学检测,以提高近红外光谱分析的灵敏度和精度。 本文首先比较了直接检测 方法与差分检测方法,在此基础上提出了基于差分调制激光技术的光程分辨检 测方法,利用线性调制的激光为光源、通过参考光与散射光的干涉将混浊介质 中光子的光程长信息转换为检测信号的频率信息,通过对信号频率的选择性分 析实现光程分辨检测。其次,对光程分辨检测方法的关键点半导体激光器的调 制特性进行了理论分析和测试;第三,本文构建了差分调制激光检测实验系统, 并对实验系统进行了特性测试和评价,基于检测信号的特点研究了数据处理的 方法,分析了激光调谐非线性、激光线宽、光纤传输特性等对系统的影响。第 四,本文开展了水、空气、混浊介质的光程长分辨检测实验研究。验证了利用 差分调制激光技术实现光程分辨方法的可行性。 这种光程长分辨检测办法的 理论计算结果与利用

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