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电子探针的研制成功并广泛使用,为在亚微米尺度研究固体中微观形貌及成分开辟了一条新的途径,大大促进了与固体有关学科的发展。在科学技术发展的今天,电子探针不仅是研究实验室必需的设备,也是生产过程中常用的校样工具。
在JCXA733型电子探针上采用一种实用的微区紫外—可见阴极荧光的探测方案,可以分析样品表面微区的不可见和可见的荧光。荧光的波长和强度特性与物质的成分、结构、缺陷,物质的形成条件、经历、所处环境条件等密切相关。相对于常规的可见阴极荧光测试技术,探测紫外和红外阴极荧光可以在更宽的波段上获取更多更新的样品内在信息。这为分析胶结作用期次和碎屑物物源提供了新的技术方法,对于沉积盆地分析和油气储集具有重要的实用意义。
本文提出的不可见荧光分析系统是基于上述方案构建的宽谱CL光谱分析系统。摒弃了传统接口方式的种种制约,在系统中采用了USB2.0接口技术,充分利用了USB2.0接口可带电插拔、即插即用、自动资源配置、传输速度快、稳定性强等优点。系统以CYPESS公司的CY7C68013芯片、TI公司的TLC5540芯片以及ST公司的L298N芯片为核心构建了数据采集控制电路,通过电子探针、单色仪获取样本的相关数据。系统应用程序基于WINDOWS图形界面设计,可控制单色仪对样品进行定位扫描和采样,以及实行定点光谱扫描、定波长样品线扫描、时间延续扫描等多种分析方式;各项操作方便直观,采集和处理精度高、稳定性好、可实时显示、存贮和处理采样数据。
论文结合USB2.0接口技术论述了系统的详细开发过程。在论文的绪论部分介绍了论文选题的目的和意义,对在系统中采用USB2.0接口技术进行了可行性分析。然后在第二章简要介绍USB2.0通信协议相关知识。第三、四、五章从硬件和软件两个方面详细论述系统的开发过程。论文的最后给出了系统调试的结果并对其做了分析。