首页--工业技术论文--机械、仪表工业论文--仪器、仪表论文--光学仪器论文

多焦距仿生复眼研究

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
1 绪论第9-29页
    1.1 课题背景及意义第9页
    1.2 仿生复眼的研究现状第9-26页
        1.2.1 生物复眼的功能结构第9-12页
        1.2.2 制备工艺第12-15页
        1.2.3 国内外研究现况第15-23页
        1.2.4 基于仿生复眼的相关应用第23-26页
    1.3 主要研究内容与论文结构第26-27页
        1.3.1 研究内容第26页
        1.3.2 论文结构第26-27页
    1.4 本章小结第27-29页
2 多焦距仿生复眼设计第29-49页
    2.1 复眼成像原理第29-30页
    2.2 多焦距仿生复眼设计第30-33页
        2.2.1 多焦距仿生复眼结构设计第30-31页
        2.2.2 多焦距仿生复眼几何参数设计第31-33页
    2.3 多焦距仿生复眼仿真分析第33-48页
        2.3.1 复眼仿真模型设计第33-38页
        2.3.2 光线追迹分析第38-41页
        2.3.3 像差分析第41-47页
        2.3.4 仿生复眼成像模拟第47-48页
    2.4 本章小结第48-49页
3 曲面多焦距微透镜阵列制备与表征第49-69页
    3.1 基于光刻胶热熔法的工艺原理第49-56页
        3.1.1 光掩膜设计第50-52页
        3.1.2 平面微透镜阵列模板制备第52-53页
        3.1.3 PDMS柔性模板制备第53-54页
        3.1.4 曲面微透镜阵列制备第54-56页
    3.2 热熔法工艺分析第56-63页
        3.2.1 光刻胶热熔法精度分析第56-60页
        3.2.2 PDMS柔性薄膜形貌分析第60-62页
        3.2.3 曲面微透镜阵列形貌分析第62-63页
    3.3 光学性能测试与分析第63-68页
        3.3.1 焦距测量第63-64页
        3.3.2 成像性能测试分析第64-65页
        3.3.3 视场角测量第65-68页
    3.4 本章小结第68-69页
4 三明治结构仿生复眼制备与表征第69-85页
    4.1 引言第69页
    4.2 基于3D打印技术的制备工艺原理第69-77页
        4.2.1 3D打印技术原理第69-72页
        4.2.2 模压法成型原理第72-73页
        4.2.3 一体化快速成型工艺第73-77页
    4.3 一体化快速成型工艺分析第77-79页
    4.4 三明治结构仿生复眼性能表征第79-83页
        4.4.1 焦距测量第79页
        4.4.2 光学成像测试与分析第79-81页
        4.4.3 视场角测量与分析第81-83页
    4.5 本章小结第83-85页
5 基于仿生复眼的大视场拼接算法第85-97页
    5.1 引言第85页
    5.2 算法原理第85-89页
    5.3 算法分析第89-93页
        5.3.1 实验环境第89页
        5.3.2 鲁棒性验证第89-91页
        5.3.3 算法效率分析第91-92页
        5.3.4 拼接图像质量分析第92-93页
    5.4 成像实验第93-95页
        5.4.1 仿真成像实验第93页
        5.4.2 实景成像实验第93-95页
    5.5 本章小结第95-97页
6 总结与展望第97-101页
    6.1 工作总结第97-98页
    6.2 后续工作展望第98-101页
致谢第101-103页
参考文献第103-113页
附录第113页
    A 作者在攻读学位期间发表的论文目录第113页
    B 作者在攻读学位期间参与的科研项目第113页
    C 作者在攻读学位期间取得的发明专利第113页

论文共113页,点击 下载论文
上一篇:地空宽带通信的自适应传输研究
下一篇:车车通信三维信道与干扰模型研究