第一章 绪论 | 第1-10页 |
1.1 课题研究的目的和意义 | 第6-7页 |
1.2 激光雕刻加工技术的发展现状及其趋势 | 第7-9页 |
1.2.1 激光加工技术及激光雕刻技术应用现状 | 第7-8页 |
1.2.2 激光雕刻加工技术发展趋势 | 第8-9页 |
1.3 课题的来源及研究的主要工作 | 第9-10页 |
1.3.1 主要工作 | 第9页 |
1.3.2 课题来源 | 第9-10页 |
第二章:数字图像获取、处理 | 第10-20页 |
2.1 数字图像处理介绍 | 第10-12页 |
2.2 数字图像的位图知识 | 第12-15页 |
2.2.1 位图 | 第12-13页 |
2.2.2 基本概念 | 第13-15页 |
2.3 VC++环境中的面向数控加工的数字图像处理常用算法 | 第15-18页 |
2.3.1 数字图象处理系统的构成 | 第15-16页 |
2.3.2 图象处理常用方法 | 第16-18页 |
2.4 本章小结 | 第18-20页 |
第三章:快速图像激光雕刻加工原理和本质 | 第20-33页 |
3.1 快速图像激光雕刻加工开放数控技术原理研究 | 第20-27页 |
3.1.1 数字控制技术和计算机数控技术: | 第20-21页 |
3.1.2 快速激光雕刻加工系统的技术原理 | 第21页 |
3.1.3 典型的开放式数控系统方案 | 第21-27页 |
3.2 基于数字图像处理计算机集成数控制造技术 | 第27-31页 |
3.2.1.细化算法的矢量加工 | 第27-30页 |
3.2.2.直接加工算法的影像加工 | 第30-31页 |
3.3 快速图像激光雕刻加工性能介绍 | 第31-32页 |
3.4 本章小结 | 第32-33页 |
第四章 快速图像激光雕刻加工系统设计实现 | 第33-56页 |
4.1 系统的结构 | 第33-34页 |
4.1.1 系统结构示意图 | 第33-34页 |
4.2 系统的子结构及其实现的功能分析 | 第34-43页 |
4.2.1 上位机主控软件系统 | 第34-36页 |
4.2.2 系统的运动控制中心——MPCO3激光控制卡 | 第36-40页 |
4.2.3 驱动器实现直接驱动步进电机 | 第40-42页 |
4.2.4 系统的加工刀具——激光器 | 第42页 |
4.2.5 系统的执行机构——主机 | 第42-43页 |
4.3 主控软件设计及实现 | 第43-55页 |
4.3.1 主控软件功能结构及程序工作流程 | 第43-45页 |
4.3.2 主控软件动态链接库函数调用流程及方法 | 第45-46页 |
4.3.3 主控软件设计实际开发实现 | 第46-55页 |
4.4 本章小节 | 第55-56页 |
第五章 系统的整体实现和加工实例 | 第56-62页 |
5.1 机械主机设计 | 第56-58页 |
5.1.1 总体设计要求 | 第56-57页 |
5.1.2 电机选择 | 第57页 |
5.1.3 传动机构 | 第57-58页 |
5.1.4 导向机构 | 第58页 |
5.2 系统硬件结构 | 第58-59页 |
5.3 加工过程实例 | 第59-61页 |
5.3.1 打开彩色图像 | 第59页 |
5.3.2 灰度处理 | 第59页 |
5.3.3 灰度图像二值化 | 第59-60页 |
5.3.4 二值图像细化 | 第60页 |
5.3.4 细化加工代码 | 第60页 |
5.3.5 直接二值化图像矢量化提取轮廓 | 第60-61页 |
5.5.6 矢量化轮廓加工代码 | 第61页 |
5.3.7 彩色图像直接加工代码 | 第61页 |
5.4 本章总结 | 第61-62页 |
第六章 全文的总结与展望 | 第62-63页 |
6.1 全文总结 | 第62页 |
6.2 研究展望: | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
附录1 | 第64-68页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-71页 |