飞秒激光微纳加工数据模型研究
中文摘要 | 第4-7页 |
Abstract | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第14-22页 |
1.1 引言 | 第14-15页 |
1.2 微纳加工数据模型 | 第15-19页 |
1.2.1 CAD应用软件概述 | 第15-16页 |
1.2.2 微纳加工系统控制软件 | 第16-17页 |
1.2.3 数据模型生成算法概述 | 第17-19页 |
1.3 微光学元件及其集成 | 第19-20页 |
1.4 课题来源及研究目的 | 第20-22页 |
1.4.1 课题来源 | 第20页 |
1.4.2 研究目的及意义 | 第20-22页 |
第二章 微纳加工控制系统的构筑 | 第22-40页 |
2.1 引言 | 第22-23页 |
2.2 数字转镜控制程序设计 | 第23-32页 |
2.2.1 控制软件的人机界面 | 第23-26页 |
2.2.2 控制软件的优化设计 | 第26-30页 |
2.2.3 数据的排序 | 第30-32页 |
2.3 气浮直线电机驱动程序设计 | 第32-37页 |
2.3.1 控制软件的整体思路 | 第32-35页 |
2.3.2 软件PSO系统设计 | 第35-37页 |
2.4 本章小结 | 第37-40页 |
第三章 基于CAD模型的转化算法研究 | 第40-72页 |
3.1 引言 | 第40页 |
3.2 STL模型介绍 | 第40-48页 |
3.2.1 STL文件存储格式与读取过程 | 第40-46页 |
3.2.2 STL模型网格规则问题处理 | 第46-48页 |
3.3 基于直角坐标系的STL模型转化算法 | 第48-56页 |
3.3.1 交线环的探测方法 | 第48-53页 |
3.3.2 STL模型内部点云的生成 | 第53-56页 |
3.4 基于轮廓的STL模型转化算法 | 第56-68页 |
3.4.1 STL模型轮廓探测算法 | 第56-61页 |
3.4.2 STL模型的壳层转化算法 | 第61-66页 |
3.4.3 曲线拟合算法研究 | 第66-68页 |
3.5 基于平面图形的转化算法 | 第68-70页 |
3.6 本章小结 | 第70-72页 |
第四章 基于解析模型的生成算法研究 | 第72-92页 |
4.1 引言 | 第72页 |
4.2 金刚石晶体结构模型设计 | 第72-81页 |
4.2.1 金刚石晶体结构模型介绍 | 第72-74页 |
4.2.2 倾斜圆柱的生成 | 第74-77页 |
4.2.3 球体的生成与组装 | 第77-81页 |
4.3 人工复眼模型设计 | 第81-91页 |
4.3.1 人工复眼介绍 | 第81-82页 |
4.3.2 微透镜模型生成 | 第82-85页 |
4.3.3 单眼的排布算法与角度调整 | 第85-91页 |
4.4 本章小结 | 第91-92页 |
第五章 飞秒激光直写加工微光学元件 | 第92-114页 |
5.1 引言 | 第92-93页 |
5.2 波带片及其阵列的设计与加工 | 第93-102页 |
5.2.1 波带片及其阵列介绍 | 第93-95页 |
5.2.2 高阶波带片设计优化及其性能研究 | 第95-102页 |
5.3 强聚焦微透镜的设计与加工 | 第102-112页 |
5.3.1 强聚焦透镜的设计 | 第102-105页 |
5.3.2 强聚焦透镜的光斑模拟 | 第105-109页 |
5.3.3 强聚焦透镜的制作与性能测试 | 第109-112页 |
5.4 本章小结 | 第112-114页 |
第六章 结论 | 第114-116页 |
参考文献 | 第116-125页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第125-127页 |
致谢 | 第127页 |