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基于快速扫描相移算法的三维形貌测试仪开发

摘要第10-12页
ABSTRACT第12-13页
第一章 绪论第14-28页
    1.1 物体三维形貌测量方法概述第14页
    1.2 光学三维形貌测量方法简介第14-25页
        1.2.1 光切法第15-17页
        1.2.2 投影栅线相移法第17-20页
        1.2.3 傅里叶变换法第20-21页
        1.2.4 余弦函数变换法第21-23页
        1.2.5 莫尔条纹等高法第23-25页
    1.3 几种常用测量方法的比较第25-26页
    1.4 光学三维测量研究现状及发展趋势第26页
    1.5 本论文研究的主要内容第26-27页
    1.6 本章小结第27-28页
第二章 等步长的Stoilov算法研究第28-36页
    引言第28页
    2.1 Stoilov算法简介及误差分析第28-29页
        2.1.1 Stoilov算法第28-29页
        2.1.2 Stoilov算法的误差分析第29页
    2.2 Stoilov算法的改进第29-32页
        2.2.1 局域滤波方法第29-31页
        2.2.2 控制步进相移量法第31-32页
    2.3 步进相移量对Stoilov算法的影响第32-34页
    2.4 本章小结第34-36页
第三章 系统结构及测量原理第36-54页
    引言第36页
    3.1 测量系统概述第36-37页
    3.2 测量系统的组成第37-42页
        3.2.1 硬件部分第37-40页
        3.2.2 软件部分第40-42页
    3.3 基于等步长相移法的扫描测量的原理第42-52页
        3.3.1 确定扫描测量的步进量第43-44页
        3.3.2 扫描图像相位的计算第44-46页
        3.3.3 相位展开第46-49页
        3.3.4 相位图的拼接第49-52页
    3.4 本章小结第52-54页
第四章 扫描相移法测量实验第54-62页
    引言第54页
    4.1 扫描步距的确定第54-56页
    4.2 对表面变化平缓物体的扫描测量第56-59页
    4.3 对表面变化较大物体的扫描测量第59-60页
    4.4 实验结果分析第60-61页
    4.5 本章小结第61-62页
第五章 测量系统的标定第62-78页
    引言第62页
    5.1 传统的标定方法第62-63页
    5.2 改变传统光路条件下的标定方法第63-71页
        5.2.1 测量系统的几何分析第64-67页
        5.2.2 标定的原理方法第67-68页
        5.2.3 参数获取算法第68-71页
    5.3 标定实验及结果验证第71-74页
        5.3.1 标定实验第71页
        5.3.2 结果验证第71-74页
    5.4 物体三维坐标的获取第74-76页
    5.5 本章小结第76-78页
第六章 总结与展望第78-80页
    6.1 主要工作第78页
    6.2 本文的创新点第78-79页
    6.3 前景展望第79-80页
参考文献第80-86页
致谢第86-87页
论文评阅及答辩情况表第87页

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