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 |