基于DSP的光学相干层析系统研究及应用
中文摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
·光学相干层析技术原理及其应用 | 第9-13页 |
·光学相干层析技术简介 | 第9-10页 |
·光学相干层析成像技术的主要特点 | 第10-11页 |
·光学相干层析成像技术的主要应用 | 第11-12页 |
·国内外现有OCT现状 | 第12-13页 |
·复合材料无损检测技术 | 第13-15页 |
·本课题的研究意义以及主要工作 | 第15-17页 |
第二章 OCT基本原理 | 第17-27页 |
·OCT成像系统的基本原理 | 第17-19页 |
·时域OCT系统 | 第17-18页 |
·频域OCT系统 | 第18-19页 |
·OCT系统的基本结构 | 第19-25页 |
·干涉仪 | 第19-21页 |
·低相干光源 | 第21-24页 |
·光的相干时间与相干长度 | 第21-22页 |
·光的干涉原理 | 第22-23页 |
·低相干干涉 | 第23页 |
·OCT系统光源的选择 | 第23-24页 |
·光电探测系统 | 第24页 |
·扫描机构 | 第24-25页 |
·OCT主要性能参数 | 第25-26页 |
·分辨率 | 第25-26页 |
·图像获取时间 | 第26页 |
·本章总结 | 第26-27页 |
第三章 光谱仪光路设计 | 第27-48页 |
·光谱仪的总体设计方案 | 第27页 |
·光谱仪光路结构设计 | 第27-31页 |
·光纤 | 第28-29页 |
·准直系统 | 第29页 |
·色散系统 | 第29-30页 |
·成像系统和检测系统 | 第30-31页 |
·光谱仪光路分析 | 第31-35页 |
·方案选择 | 第31-32页 |
·切尼-特纳结构分析 | 第32-35页 |
·两个凹面反射镜成像规律的推导 | 第35-41页 |
·点光源射在准直凹面反射镜 | 第35-37页 |
·平行光射在聚焦凹面反射镜 | 第37-41页 |
·准直镜和聚焦镜的选择 | 第41-43页 |
·准直镜的选择 | 第41-42页 |
·聚焦镜的选择 | 第42-43页 |
·光谱仪光路结构设计 | 第43-47页 |
·准直系统的设计 | 第43页 |
·色散系统的设计 | 第43-44页 |
·成像系统的设计 | 第44-46页 |
·CCD的位置 | 第46-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
第四章 光谱采集系统 | 第48-65页 |
·硬件电路设计 | 第48-55页 |
·TMS320VC5509A简介 | 第48-49页 |
·SDRAM电路设计 | 第49-50页 |
·CCD驱动设计 | 第50-52页 |
·CCD信号调理电路 | 第52-53页 |
·AD转换电路设计 | 第53-55页 |
·DSP控制器程序设计 | 第55-60页 |
·DSP程序开发环境 | 第55页 |
·DSP主程序结构 | 第55-56页 |
·USB接口程序设计 | 第56-57页 |
·系统初始化 | 第57-59页 |
·CCD和AD驱动程序 | 第59-60页 |
·上位机程序 | 第60-64页 |
·人机界面设计 | 第61-62页 |
·USB驱动程序设计 | 第62-63页 |
·数据传输程序 | 第63-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
第五章 实验及结果分析 | 第65-76页 |
·光谱仪及实验和数据分析 | 第65-69页 |
·自研制的光谱仪系统搭建 | 第65-67页 |
·光路的搭建 | 第65页 |
·硬件电路的搭建 | 第65-67页 |
·商业化HR2000光谱仪简介 | 第67页 |
·白光光谱实验 | 第67-68页 |
·红光光谱实验 | 第68-69页 |
·OCT系统的搭建及薄膜厚度测试实验 | 第69-72页 |
·频域OCT系统的搭建 | 第69-71页 |
·单层薄膜厚度测量实验 | 第71-72页 |
·多层薄膜材料的测量实验 | 第72-73页 |
·玻璃纤维复合材料内部结构检测 | 第73-75页 |
·本章小结 | 第75-76页 |
第六章 总结与展望 | 第76-78页 |
·全文总结 | 第76页 |
·展望 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-83页 |
攻读硕士期间发表的论文及参与的科研项目 | 第83-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
附录A | 第85页 |
附录B | 第85-86页 |
附录C | 第86-88页 |
附录D | 第88-94页 |
附录E | 第94页 |
附录F | 第94-95页 |
附录G | 第95-97页 |
附录H | 第97-98页 |
个人简历 | 第98页 |