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基于FPGA的光纤涂覆层激光烧蚀关键技术研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第1章 绪论第9-14页
    1.1 课题背景及其意义第9-10页
        1.1.1 课题背景第9-10页
        1.1.2 课题意义第10页
    1.2 光纤涂覆层去除研究现状第10-12页
        1.2.1 光纤涂覆层去除方法第10-12页
        1.2.2 激光去除涂覆层方法研究国内外现状第12页
    1.3 课题研究的主要内容第12-14页
第2章 激光烧蚀光纤涂覆层方案设计和实现第14-26页
    2.1 光纤涂覆层烧蚀系统第14-15页
    2.2 机械运动系统第15-19页
        2.2.1 激光器承载平台第15-16页
        2.2.2 显微成像系统承载平台第16-18页
        2.2.3 光纤牵引位移平台第18-19页
    2.3 激光器及驱动第19-20页
    2.4 控制系统硬件平台第20-22页
    2.5 光纤和激光器对准第22-24页
    2.6 运动精度分析第24-25页
    2.7 本章小结第25-26页
第3章 基于FPGA的显微成像系统设计和实现第26-49页
    3.1 显微成像镜头第27-28页
        3.1.1 景深第27-28页
        3.1.2 放大倍数第28页
    3.2 图像传感器第28-32页
        3.2.1 图像传感器选型第29-30页
        3.2.2 图像传感器像素输出时序第30页
        3.2.3 图像传感器串行接口总线第30-32页
    3.3 图像显示第32-34页
        3.3.1 驱动协议第32-33页
        3.3.2 驱动电路第33-34页
    3.4 系统硬件电路设计第34-39页
        3.4.1 图像传感器硬件电路第35-37页
        3.4.2 驱动电源设计第37-38页
        3.4.3 图像缓存电路第38-39页
    3.5 基于FPGA的图像处理第39-46页
        3.5.1 锁存器第39页
        3.5.2 图像传感器初始化第39-42页
        3.5.3 图像读取第42-43页
        3.5.4 图像缓存第43-44页
        3.5.5 图像显示第44-46页
    3.6 光纤图像检测系统第46-48页
        3.6.1 图像调焦实验第46-47页
        3.6.2 图像测量第47-48页
    3.7 本章小结第48-49页
第4章 涂覆层烧蚀实验第49-55页
    4.1 不同光纤和激光器间距下烧蚀实验第50-52页
    4.2 制作光纤光栅第52-54页
    4.3 本章小结第54-55页
结论第55-56页
参考文献第56-60页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第60-61页
致谢第61页

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