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内容大纲
本书将图形化编程语言LabVIEW和现代激光光谱技术相结合,系统介绍了LabVIEW程序设计的基本概念、程序结构和编程技巧,及其在激光光谱科学研究和工程实践中应用的专门知识,内容分为四大部分,第一部分LabVIEW简介,简单介绍了LabVIEW发展历史、编程环境和软件安装过程;第二部分LabVIEW编程基础篇,介绍了图形化编程语言基础知识、VI和子VI程序结构和编程技巧、人机界面交互设计基本操作过程;第三部分LabVIEW编程应用篇,系统介绍了LabVIEW在光谱信号仿真和光谱信号处理、滤波算法、数据采集和通讯、数字锁相、PID控制器设计等方面的应用;第四部分LabVIEW科学研究与工程实践篇,主要介绍了LabVIEW在激光光谱科学研究和工程实践中的典型应用。 -
作者介绍
李劲松,男,博士,1979年11月生,安徽合肥人,安徽大学物理与光电工程学院教授(博士生导师,首批“优秀人才计划”英才IⅢ入选者,安徽大学2017~2018年度“三全育人”先进个人),主要从事新型激光光谱与传感技术及应用研究,以及高等教育教学改革和教学研究工作。2008年毕业于中国科学院合肥物质科学研究院,曾在法国兰斯大学(法国国家科学研究中心)、德国马克斯普朗克化学研究所、瑞士联邦材料科学与技术研究所等国际知名高校和科研院所从事科学研究工作。海外留学期间主持/参与完成了各类国际重大科研项目(法俄科学院合作的“福布斯-土壤”(Phobos-Grunt)号火星探测项目、德国马克斯普朗克协会和亥姆霍兹联合会资助的高纬度长距离机载大气观察项目、高精度激光雷达探测大气CO2垂直分布项目等)。目前主持科技部国家重点研发计划——基于载人潜水器的深海原位多参数化学传感器研制项目课题1项(课题代码:2016YFC0302202)、国家自然科学基金2项(项目代码:61675005;41875158)及安徽省自然科学基金/科技攻关项目(项目代码:1501041136,1508085MF118)等省部级项目多项。以第一作者/通讯作者在Analytical Chemistry、ACS Sensors、Sensors and Actuators B、Optics Letters、Optics Express等SCI期刊发表JCR二区及以上论文十余篇(含TOP期刊一区3篇,自然指数1篇);封面报道优秀论文3篇;授权发明专利4项,软件著作权3项;2020年入选全球前2%顶尖科学家榜单(World's Top 2% Scientists 2020)。教学方面主持安徽省省级质量工程项目、大学生创新训练项目(国家级)、科研训练计划项目等教研项目十余项,指导研究生16名,培养的2名博士生分别于2020年和2021年获得国家留学基金委公派出国奖学金和研究生国家奖学金。 -
目录
第1章 LabVIEW简介
1.1 LabVIEW发展历史
1.2 LabVIEW软件安装
第2章 LabVIEW编程基础篇
2.1 数据类型
2.2 LabVIEW程序结构
2.2.1 循环结构
2.2.2 定时结构
2.2.3 条件结构
2.2.4 事件结构
2.3 数组、矩阵和簇
2.4 LabVIEW图形化显示数据—图表和图形
2.5 Express VI
2.5.1 Express VI“输入”
2.5.2 Express VI“信号分析”
2.5.3 Express VI“输出”
2.5.4 Express VI“信号操作”
2.5.5 Express VI“执行过程控制”
2.5.6 Express VI“算术与比较”
2.6 文件 I/O
2.7 VI与子VI
2.8 人机界面交互界面设计
2.9 LabVIEW信号仿真
2.9.1 正弦波形
2.9.2 方波波形
2.9.3 三角波形
2.9.4 锯齿波形
2.9.5 仿真信号
2.9.6 基本函数发生器
2.9.7 混频信号
2.9.8 基本混合单频
2.9.9 基本带幅值混合单频
2.9.10 混合单频信号发生器
2.9.11 混合单频与噪声波形
2.9.12 公式波形
2.9.13 均匀白噪声波形
2.9.14 高斯白噪声波形
2.9.15 周期性随机噪声波形
2.9.16 反幂律噪声波形
2.9.17 Gamma噪声波形
2.9.18 泊松噪声波形
2.9.19 二项分布噪声波形
2.9.20 Bernoulli噪声波形
2.9.21 MLS序列波形
第3章 LabVIEW编程应用篇
3.1 LabVIEW光谱信号仿真理论
3.1.1 朗伯-比尔定律
3.1.2 分子吸收线型函数
3.1.3 光谱数据库
3.2 LabVIEW光谱仿真程序设计
3.3 LabVIEW光谱信号处理
3.3.1 数据导入
3.3.2 背景归一化处理
3.3.3 线型拟合和浓度反演
3.3.4 数据保存
3.4 LabVIEW信号处理算法
3.4.1 概述
3.4.2 LabVIEW数字滤波器
3.4.3 傅里叶变换
3.4.4 信号多次平均
3.4.5 Savitzky-Golay滤波
3.4.6 小波去噪
3.4.7 Allan方差
3.5 LabVIEW数据采集和通讯
3.5.1 NI-DAQ发展过程
3.5.2 数据采集卡和 DAQ助手
3.6 LabVIEW串口通讯
3.6.1 概述
3.6.2 虚拟串口通讯
3.6.3 LabVIEW VISA串口助手
3.6.4 LabVIEW虚拟串口互通信程序设计
3.7 LabVIEW数字锁相
3.7.1 锁相放大器的基本原理
3.7.2 LabVIEW数字锁相放大器设计
3.8 LabView PID控制算法
3.8.1 PID算法理论
3.8.2 LabVIEW PID程序设计
3.8.3 LabVIEW PID工具包
3.8.4 LabVIEW PID在激光光谱中应用
第4章 LabVIEW科学研究与工程实践篇
4.1 LabVIEW温湿度和压力实时监测系统
4.2 LabVIEW声卡与光声光谱数据采集
4.2.1 声卡概述
4.2.2 LabVIEW声音选板
4.2.3 LabVIEW声卡语音采集程序设计
4.2.4 基于LabVIEW和声卡的光声光谱信号采集
4.3 LabVIEW机器视觉和摄像头调用
4.4 LabVIEW在激光吸收光谱中的应用
4.4.1 直接吸收光谱
4.4.2 半导体激光器特性
4.4.3 快速扫描波长调制光谱
4.4.4 渐变波长调制光谱
4.5 LabVIEW在多频调制球形腔共振光声光谱中的应用
4.6 石英音叉多频调制光谱传感技术
4.6.1 石英音叉光电探测器
4.6.2 石英音叉多频调制光谱技术
4.6.3 石英音叉混频调制2F/1F-WMS光谱技术
4.7 LabVIEW在深海传感器中的应用
4.8 LabVIEW如何制作EXE和SETUP文件
参考文献
附录 LabVIEW操作快捷键
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