摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-18页 |
·课题背景及研究意义 | 第11页 |
·国内外角位移传感器的研究现状 | 第11-16页 |
·利用磁、电、光的角度测量方法 | 第12-14页 |
·CCD为检测元件的角度测方法 | 第14-16页 |
·课题来源及研究的主要内容 | 第16页 |
·本章小结 | 第16-18页 |
第二章 线阵CCD的工作原理及主要特性 | 第18-29页 |
·线阵CCD的基本概念和特点 | 第18-19页 |
·CCD器件的基本工作原理 | 第19-24页 |
·光电转换与电荷存储 | 第19-21页 |
·电荷转移 | 第21-22页 |
·电荷的注入与检测 | 第22-24页 |
·CCD器件的主要特性参数 | 第24-28页 |
·转移效率η和转移损失率ξ | 第24页 |
·光谱响应特性 | 第24-25页 |
·动态范围D_R | 第25页 |
·光电响应不均匀性PRNU | 第25-26页 |
·暗电流 | 第26-27页 |
·CCD的噪声 | 第27-28页 |
·本章小结 | 第28-29页 |
第三章 角度测量系统数学模型的建立和初始参数确定 | 第29-46页 |
·二次反射法角度测量原理 | 第29页 |
·CCD器件的选用 | 第29-30页 |
·角度测量数学模型的建立 | 第30-32页 |
·参数确定 | 第32-34页 |
·论证参数确定的合理性及数学模型的精度分析 | 第34-37页 |
·测量装置的结构设计 | 第37-38页 |
·光学系统设计 | 第38页 |
·基于CPLD技术的CCD高精度驱动电路设计 | 第38-45页 |
·驱动脉冲时序同步分析 | 第39-40页 |
·可编程逻辑器件技术概述 | 第40-42页 |
·基于CPLD技术和VHDL语言的驱动时序电路设计 | 第42-43页 |
·波形仿真 | 第43-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
第四章 单片机系统及上位机系统的设计 | 第46-61页 |
·数据采集流程 | 第46-47页 |
·CCD视频信号的二值化处理 | 第47-52页 |
·CCD视频信号的特征 | 第47-48页 |
·视频输出信号的预处理 | 第48-50页 |
·浮动阈值二值化处理电路 | 第50-52页 |
·CCD的信号检测方法 | 第52-55页 |
·脉冲计数电路的设计 | 第55-56页 |
·监控电路设计 | 第56-57页 |
·串行通信接口电路设计 | 第57-58页 |
·硬件电路的设计 | 第57页 |
·通信协议 | 第57-58页 |
·上位机控制界面设计 | 第58-60页 |
·上位机通信流程设计 | 第58-59页 |
·上位机通信界面设计 | 第59-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
第五章 误差分析与误差补偿 | 第61-73页 |
·误差补偿的意义 | 第61页 |
·测量结果及分析 | 第61-64页 |
·试验条件及测量结果 | 第61-62页 |
·误差大小的量度 | 第62-64页 |
·误差分析 | 第64-69页 |
·系统原理误差 | 第64-65页 |
·零件的加工及装配误差 | 第65-68页 |
·光电响应误差 | 第68-69页 |
·激光污染产生的误差 | 第69页 |
·其他误差 | 第69页 |
·误差补偿的实现 | 第69-72页 |
·误差补偿的方法 | 第70-71页 |
·误差大小的量度 | 第71-72页 |
·误差补偿前后比较 | 第72页 |
·本章小结 | 第72-73页 |
第六章 结论及展望 | 第73-74页 |
·结论 | 第73页 |
·本文的创新点 | 第73页 |
·今后的工作 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第78-79页 |
致谢 | 第79页 |