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基于希尔伯特变换的光纤干涉条纹投影三维形貌测量系统研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第8-16页
    1.1 课题研究背景及意义第8-9页
    1.2 光学三维形貌测量技术概述第9-10页
    1.3 光纤干涉条纹投影三维形貌测量关键技术国内外研究现状第10-13页
    1.4 本文主要研究内容及章节安排第13-16页
第二章 光纤干涉条纹投影三维形貌测量系统概述第16-28页
    2.1 光纤干涉条纹投影原理概述第16-20页
        2.1.1 光纤干涉条纹产生原理第17-19页
        2.1.2 干涉条纹性质分析第19-20页
    2.2 干涉条纹图像预处理第20-23页
        2.2.1 干涉条纹边界对比度处理第20-22页
        2.2.2 干涉条纹图像滤波处理第22-23页
    2.3 测量系统数学建模第23-25页
    2.4 本测量系统整体方案第25-26页
    2.5 本章小结第26-28页
第三章 条纹图像相位提取方法研究第28-42页
    3.1 常用相位提取方法简介第28-31页
        3.1.1 相移轮廓术第28-30页
        3.1.2 傅里叶变换轮廓术第30-31页
    3.2 希尔伯特变换法相位提取原理第31-36页
        3.2.1 希尔伯特变换原理第32-33页
        3.2.2 构造解析信号提取相位信息第33-34页
        3.2.3 变形条纹相位信息提取第34-36页
    3.3 快速相位解包裹技术第36-38页
    3.4 希尔伯特变换相位提取模拟仿真实验及结果分析第38-41页
    3.5 本章小结第41-42页
第四章 测量系统实验及结果分析第42-60页
    4.1 测量系统硬件设计与搭建第42-45页
        4.1.1 硬件系统搭建概述第42-44页
        4.1.2 硬件系统结果演示第44-45页
    4.2 测量系统相位-高度标定实验第45-48页
    4.3 测量系统软件设计与搭建第48-51页
        4.3.1 软件框架设计与功能分析第48-49页
        4.3.2 软件系统结果演示第49-51页
    4.4 测量系统实验第51-55页
    4.5 测量系统对小尺寸零件三维形貌测量第55-58页
    4.6 本章小结第58-60页
第五章 总结与展望第60-62页
    5.1 全文总结第60页
    5.2 工作展望第60-62页
参考文献第62-66页
发表论文和参加科研情况第66-68页
致谢第68页

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