摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 课题来源 | 第10页 |
1.2 课题的研究背景和意义 | 第10-11页 |
1.3 国内外研究现状 | 第11-15页 |
1.3.1 器件与光纤的对准算法 | 第11-12页 |
1.3.2 ROSA光电特性的研究与封装耦合技术 | 第12-14页 |
1.3.3 自动耦合设备 | 第14-15页 |
1.4 课题的研究内容与本文结构安排 | 第15-17页 |
第2章 ROSA焦距测试系统的需求分析与总体方案 | 第17-24页 |
2.1 ROSA的主要测试参数 | 第17-19页 |
2.1.1 响应度 | 第17-18页 |
2.1.2 暗电流 | 第18-19页 |
2.2 系统的需求分析 | 第19-21页 |
2.2.1 系统的功能需求 | 第19页 |
2.2.2 系统的性能要求 | 第19-21页 |
2.3 系统总体方案 | 第21-23页 |
2.3.1 系统基本组成及工作原理 | 第21-22页 |
2.3.2 系统研究的关键内容 | 第22-23页 |
2.4 本章小结 | 第23-24页 |
第3章 光电检测模块的研究 | 第24-40页 |
3.1 光电检测模块的基本方案 | 第24-25页 |
3.2 保证光源输出光的稳定性 | 第25-32页 |
3.2.1 温度对激光光源的影响 | 第25-26页 |
3.2.2 保证光源稳定性的方案 | 第26-27页 |
3.2.3 自动光功率控制 | 第27-29页 |
3.2.4 自动温度控制 | 第29-32页 |
3.3 光电流检测电路的设计 | 第32-37页 |
3.3.1 光电检测电路的噪声分析及降噪措施 | 第33-35页 |
3.3.2 本文的光电流检测电路 | 第35-37页 |
3.4 系统的噪声分析及抑制 | 第37-38页 |
3.4.1 线缆噪声 | 第37-38页 |
3.4.2 电源及偏压噪声 | 第38页 |
3.5 本章小结 | 第38-40页 |
第4章 自动测试焦距的算法研究 | 第40-69页 |
4.1 焦距测试的问题分析 | 第40-41页 |
4.2 机械平台的运动动作分析 | 第41-44页 |
4.2.1 单轴电机运动动作分析 | 第41-42页 |
4.2.2 多轴电机运动动作分析与实现 | 第42-44页 |
4.3 自动寻找焦点的思路 | 第44-49页 |
4.3.1 三维空间内光电转换效率值的分布 | 第44-47页 |
4.3.2 寻找平面内光电转换效率最大点的基本思路 | 第47页 |
4.3.3 三维空间内寻找焦点的总体流程 | 第47-49页 |
4.4 平面内搜寻光电转换效率最大点的运动 | 第49-59页 |
4.4.1 粗寻阶段的运动 | 第49-52页 |
4.4.2 细寻阶段的运动 | 第52-59页 |
4.4.2.1 基于四点爬山法的方案分析 | 第52-55页 |
4.4.2.2 变步长十字扫描法的方案分析 | 第55-56页 |
4.4.2.3 两种方案的效率分析及结论 | 第56-59页 |
4.5 测试焦距的关键程序设计 | 第59-63页 |
4.5.1 螺旋回形扫描的程序设计 | 第59-61页 |
4.5.2 变步长十字扫描法的程序设计 | 第61-63页 |
4.6 最大值搜索算法的对比分析 | 第63-67页 |
4.6.1 模拟退火算法 | 第63-66页 |
4.6.2 十字扫描法与模拟退火法的实验对比 | 第66-67页 |
4.7 焦距值的拟合 | 第67页 |
4.8 本章小结 | 第67-69页 |
第5章 ROSA焦距测试系统的验证分析 | 第69-75页 |
5.1 系统功能测试 | 第69-70页 |
5.2 焦距和响应度测试 | 第70-72页 |
5.2.1 测试结果 | 第70-71页 |
5.2.2 影响因素分析 | 第71-72页 |
5.3 暗电流测试 | 第72-73页 |
5.3.1 测试结果 | 第72页 |
5.3.2 影响因素分析 | 第72-73页 |
5.4 系统的测试速度 | 第73-74页 |
5.5 本章小结 | 第74-75页 |
第6章 总结与展望 | 第75-77页 |
6.1 论文工作总结 | 第75-76页 |
6.2 未来工作展望 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-81页 |
攻读硕士学位期间的科研成果 | 第81页 |