摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-8页 |
第一章 绪论 | 第8-13页 |
·引言 | 第8页 |
·三维面形测量技术 | 第8-9页 |
·激光功率密度 | 第9-11页 |
·OPENGL技术 | 第11页 |
·课题提出 | 第11页 |
·论文主要研究内容 | 第11-13页 |
第二章 光学三维面形测量技术 | 第13-34页 |
·被动三维传感 | 第14-15页 |
·主动三维传感 | 第15页 |
·几种常见的三维面形测量技术 | 第15-25页 |
·飞行时间法 | 第15-17页 |
·相位测量法 | 第17-20页 |
·傅立叶变换轮廓法 | 第20页 |
·共焦三维轮廓测量技术 | 第20-23页 |
·莫尔轮廓术 | 第23-25页 |
·投影光栅三维测量 | 第25-34页 |
·投影光栅三维测量原理 | 第25-26页 |
·三维面形数据记录过程 | 第26-28页 |
·三维面形数据读取 | 第28-33页 |
·结论 | 第33-34页 |
第三章 三维面形测量在强激光功率密度检测中的应用 | 第34-45页 |
·工业激光功率密度分布测量现状 | 第34-36页 |
·国外的研究情况 | 第34-35页 |
·国内的研究情况 | 第35-36页 |
·激光功率密度分布的定性估计 | 第36页 |
·激光烧蚀孔形貌的投影光栅法测量 | 第36-40页 |
·激光功率密度分布的信息记录过程 | 第37页 |
·对带有激光功率密度信息的石膏模型进行三维面形测量 | 第37-39页 |
·测量结果的OpenGL显示与石膏模型照片的比较 | 第39-40页 |
·实际光束激光热处理温度场计算及其应用 | 第40-45页 |
·任意分布光束热作用温度场计算理论 | 第40-41页 |
·铁基材料的激光淬火及AC1为界的相变模型 | 第41-43页 |
·激光功率密度分布测量在相变硬化带计算中的应用 | 第43-45页 |
第四章 OPENGL及在三维面形测量中物体的三维显示研究 | 第45-69页 |
·OPENGL概述 | 第45-56页 |
·图形的可视化 | 第46页 |
·OpenGL的基本特点 | 第46-48页 |
·OpenGL开发库的组成 | 第48-56页 |
·矩阵堆栈 | 第56-57页 |
·OPENGL帧缓存和动画 | 第57-59页 |
·OPENGL在VC++6.0中的图形实现 | 第59-61页 |
·OpenGL绘图环境的设置 | 第59-61页 |
·三维面形测量数据的OPENGL可视化技术 | 第61-68页 |
·对三维面形测量结果的处理方法 | 第61-62页 |
·空间数据存贮结构的优化 | 第62-63页 |
·三维数据的可视化过程 | 第63-65页 |
·投影光栅三维测量结果的OpenGL技术三维显示 | 第65页 |
·激光热处理中温度场数据OpenGL可视化 | 第65-68页 |
·结论 | 第68-69页 |
第五章 结论与展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
附录: 硕士期间发表论文及获奖情况 | 第76页 |