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一种基于光纤传像束的新型微三维测量系统的研究

第一章 绪论第1-21页
 1.1 引言第14页
 1.2 光学式三维形貌测量方法综述第14-18页
 1.3 国内外微三维形貌测量技术的研究现状第18-20页
 1.4 研究目的与内容第20-21页
第二章 系统原理、方法及其结构参数的优化设计第21-36页
 2.1 系统原理第21-22页
 2.2 重建方法第22-26页
  2.2.1 四步相移法第22-23页
  2.2.2 三角法第23-26页
 2.3 结构光传感器的特性分析第26-28页
  2.3.1 结构参数间相互关系的分析第26-27页
  2.3.2 成像关系的分析第27-28页
 2.4 传感器结构参数的优化设计第28-36页
  2.4.1 基于测量精度的优化设计第28-33页
   2.4.1.1 x向测量误差的分析第28页
   2.4.1.2 y向和z向测量误差的分析第28-30页
   2.4.1.3 参数的优化设计第30-33页
  2.4.2 基于物方分辨率的优化设计第33-36页
第三章 光学系统设计第36-47页
 3.1 光学系统的分辨率第36-37页
 3.2 光学系统的像差第37-39页
 3.3 光学系统的像质评价第39-40页
 3.4 远心光路原理及特点第40-42页
  3.4.1 物方远心光路第40-41页
  3.4.2 像方远心光路第41-42页
 3.5 物方像方远心光路的外形设计第42-47页
第四章 微三维测量系统设计第47-58页
 4.1 数字投影条纹的生成第47页
 4.2 数字条纹光的产生第47-50页
 4.3 光纤传像束第50-53页
  4.3.1 单根光纤的传光原理第50-51页
  4.3.2 光纤传像束的传像原理第51页
  4.3.3 光纤传像束性能的影响因素第51-53页
 4.4 图像采集第53页
 4.5 系统构建第53-55页
 4.6 探头集成第55-58页
第五章 数字图像处理第58-64页
 5.1 邻域平均法第58-59页
 5.2 中值滤波法第59-60页
 5.3 频率域低通滤波法第60-61页
 5.4 梯度倒数加权法第61-63页
 5.5 小结第63-64页
第六章 实验验证及分析第64-73页
 6.1 三维形貌的重建第64-65页
 6.2 系统校正及精度评定第65-69页
  6.2.1 系统校正第65-69页
  6.2.2 精度评定第69页
 6.3 对微三维工件的测量第69-71页
 6.4 系统的分辨率及误差分析第71-73页
  6.4.1 系统的分辨率第71页
  6.4.2 主要误差源及改进办法第71-73页
第七章 总结与展望第73-76页
 7.1 总结第73-74页
 7.2 展望第74-76页
参考文献第76-80页
附录第80-95页
攻读硕士学位期间发表的论文第95页

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