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双位相扫描干涉激光散斑技术及其表征应用的研究

摘要第1-7页
Abstract第7-14页
第1章 绪论第14-24页
   ·研究目的和意义第15-16页
   ·激光散斑技术及研究进展第16-21页
     ·激光散斑理论研究进展第16-17页
     ·激光散斑技术的应用第17-19页
     ·激光散斑的计算第19页
     ·磁流体表征技术的发展第19-21页
   ·本论文主要研究内容第21-22页
   ·本论文的结构安排第22-24页
第2章 激光散斑的相关理论第24-54页
   ·激光散斑的理论模型第24-27页
     ·激光散斑的Goodman模型第24-25页
     ·散斑的测量坐标系第25-27页
   ·激光散斑的统计特性第27-37页
     ·强散射散斑的条件第27-31页
     ·弱散射散斑的几种类型第31-34页
     ·时序散斑第34-37页
   ·散斑对散射表面微观结构的依赖关系第37-38页
   ·激光散斑的相关计算第38-52页
     ·激光散斑对比度计算第38-40页
     ·曲面拟合亚像素计算第40-48页
     ·散斑小波熵计算第48-50页
     ·基于光学涡旋的散斑处理方法第50-52页
   ·小结第52-54页
第3章 大角度分布的激光散斑及其特征分析第54-68页
   ·实验问题的提出第54-55页
   ·绒化形貌的标定第55-57页
   ·大角度分布激光散斑实验模型第57-60页
   ·大角度散射分布激光散斑特性分析第60-66页
     ·对比度分析第60-62页
     ·小波熵分析第62-65页
     ·光学涡旋分析第65-66页
   ·太阳能电池表面绒化缺陷比第66-67页
   ·小结第67-68页
第4章 磁流体激光散斑时序实验第68-86页
   ·磁流体驱动装置设计第68-71页
     ·磁流体器件结构设计第68-70页
     ·磁流体显示原理设计第70-71页
   ·磁流体的面型测量第71-76页
     ·磁流体的AFM测试第72-74页
     ·磁流体的吸收光谱第74-75页
     ·磁流体液面光学形态分析第75-76页
   ·激光散斑类型判据第76-80页
     ·实验布置第77-78页
     ·实验结果第78-79页
     ·判据计算第79-80页
   ·磁流体运动时序激光散斑第80-83页
     ·测试方案设计第80-81页
     ·时序散斑图的对比度分析第81-83页
   ·小结第83-86页
第5章 双位相扫描干涉激光散斑方法建立及数据分析第86-114页
   ·双位相扫描干涉激光散斑方法建立第86-92页
     ·双位相扫描激光散斑实验设想第86-87页
     ·双位相扫干涉描激光散斑模型第87-92页
   ·双位相扫描干涉激光散斑实验设计第92-95页
     ·实验设计第92-93页
     ·横向扫描与附加位相计算第93-95页
   ·双位相扫描激光散斑实验第95-100页
     ·散斑图的去噪第95-98页
     ·干涉条纹及散斑特征的提取第98-100页
   ·双光束扫描激光散斑干涉实验分析第100-104页
     ·位相延迟实验第101-102页
     ·横向扫描实验分析第102-104页
   ·双位相扫描激光散斑实验第104-107页
   ·双位相扫描散斑算法及比较分析第107-112页
     ·曲面拟合法计算第107-108页
     ·光学涡旋相关方法第108-110页
     ·结果分析第110-112页
   ·小结第112-114页
第6章 总结和展望第114-118页
   ·研究工作总结第114-115页
   ·展望第115-118页
参考文献第118-128页
在学期间学术成果情况第128-130页
指导教师及作者简介第130-131页
致谢第131页

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