摘要 | 第1-12页 |
ABSTRACT | 第12-14页 |
缩略词 | 第14-15页 |
第一章 绪论 | 第15-33页 |
·课题的来源及意义 | 第15-18页 |
·课题的来源 | 第15页 |
·课题研究的背景与意义 | 第15-18页 |
·光纤器件封装 | 第18-24页 |
·封装流程与关键技术 | 第18-21页 |
·光纤自动对准国内外现状分析 | 第21-24页 |
·自动对准算法 | 第24-27页 |
·粗对准算法 | 第24-25页 |
·精密对准算法 | 第25-27页 |
·激光焊接焊后位移的特征分析与补偿控制 | 第27-30页 |
·论文的主要研究内容和章节安排 | 第30-33页 |
第二章 多自由度通用光纤对接平台的研究 | 第33-51页 |
·多自由度通用光纤对接平台的构建 | 第33-37页 |
·设计思想 | 第33-34页 |
·多自由度通用光纤对接实验平台的构成 | 第34-37页 |
·步进电机驱动的柔性铰链微动工作台 | 第37-42页 |
·柔性铰链微动工作台的原理特点 | 第38页 |
·柔性铰链微动工作台的解析分析 | 第38-41页 |
·柔性铰链微动工作台的有限元分析 | 第41-42页 |
·光纤对接平台的性能分析 | 第42-49页 |
·丝杠导轨平台 | 第43-46页 |
·角度转动平台 | 第46-47页 |
·柔性铰链微动工作台 | 第47-49页 |
·本章小结 | 第49-51页 |
第三章 对准误差与耦合损耗的理论与实验分析 | 第51-66页 |
·单模光纤的对接耦合 | 第51-58页 |
·基本概念 | 第51-55页 |
·单模光纤对接时附加损耗与对准误差的关系 | 第55-58页 |
·激光二极管与单模光纤的对接 | 第58-64页 |
·耦合模型 | 第58-59页 |
·对准误差引起附加损耗的理论分析 | 第59-61页 |
·对准误差引起附加损耗的实验分析 | 第61-64页 |
·本章小结 | 第64-66页 |
第四章 自动快速对准控制算法的研究 | 第66-82页 |
·粗对准盲目搜索算法 | 第67-69页 |
·基于抛物线拟合的光纤自动对准新算法 | 第69-73页 |
·基本原理 | 第69-71页 |
·仿真分析 | 第71-72页 |
·实验结果 | 第72-73页 |
·基于模式搜索原理的光纤自动对准新算法 | 第73-80页 |
·基本原理 | 第73-76页 |
·仿真分析 | 第76-77页 |
·实验结果 | 第77-79页 |
·模式搜索法与爬山法的参数选择 | 第79-80页 |
·本章小结 | 第80-82页 |
第五章 激光二极管激光焊接封装焊后位移特征的理论分析 | 第82-100页 |
·激光焊接的原理特点分析 | 第82-87页 |
·激光焊接的原理特点 | 第82-84页 |
·脉冲激光点焊的主要参数 | 第84-85页 |
·焊接类型的选择 | 第85-86页 |
·焊后位移的成因 | 第86-87页 |
·激光二极管激光焊封装焊后位移特征的理论分析 | 第87-99页 |
·激光二极管封装的几何模型 | 第87-90页 |
·激光二极管封装有限元仿真的数学模型 | 第90-91页 |
·激光二极管封装有限元仿真的分析方法 | 第91-93页 |
·激光二极管封装焊后位移有限元仿真的结果及讨论 | 第93-99页 |
·本章小结 | 第99-100页 |
第六章 激光二极管激光焊接封装焊后位移的定向热补偿研究 | 第100-119页 |
·光纤有源器件激光焊接封装系统的组建 | 第100-108页 |
·柔性铰链微动工作台的结构优化 | 第101-104页 |
·光纤有源器件激光焊接封装系统 | 第104-108页 |
·激光二极管封装焊后位移特征的实验分析 | 第108-117页 |
·封装组件 | 第108-110页 |
·器件封装自动对准实验 | 第110-112页 |
·焊后位移特征的实验分析 | 第112-116页 |
·焊后位移的定向热补偿 | 第116-117页 |
·本章小结 | 第117-119页 |
第七章 总结与展望 | 第119-123页 |
·全文总结 | 第119-120页 |
·研究展望 | 第120-123页 |
致谢 | 第123-125页 |
参考文献表 | 第125-134页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第134页 |
1 发表的论文 | 第134页 |
2 申请的专利 | 第134页 |