摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第8-19页 |
1.1 课题研究背景 | 第8-10页 |
1.2 光学三维形貌测量技术概述 | 第10-13页 |
1.2.1 摄影测量法 | 第10-11页 |
1.2.2 数字图像相关方法 | 第11-12页 |
1.2.3 投影条纹法 | 第12-13页 |
1.2.4 光学干涉法 | 第13页 |
1.3 本文的研究意义及解决的关键问题 | 第13-17页 |
1.4 本文的主要内容及创新 | 第17-19页 |
1.4.1 本文主要内容 | 第17-18页 |
1.4.2 本文创新 | 第18-19页 |
第二章 投影云纹法三维形貌测量基本原理 | 第19-38页 |
2.1 云纹法基本原理 | 第19-22页 |
2.2 任意位置关系下的投影云纹系统及其数学模型 | 第22-26页 |
2.2.1 坐标变换关系 | 第22-25页 |
2.2.2 云纹的形成 | 第25-26页 |
2.3 XYZ三维坐标的求解方法 | 第26-37页 |
2.3.1 针孔相机模型 | 第27-30页 |
2.3.2 两级成像系统 | 第30-34页 |
2.3.3 云纹相位与Z坐标的关系 | 第34-37页 |
2.3.4 求解XYZ坐标 | 第37页 |
2.4 本章小结 | 第37-38页 |
第三章 条纹图像处理及相位提取 | 第38-75页 |
3.1 数字图像处理概述 | 第38-39页 |
3.2 高频栅线噪声的去除方法 | 第39-57页 |
3.2.1 原始条纹图像中的高频栅线噪声 | 第39-43页 |
3.2.2 高频栅线噪声的去除方法 | 第43-56页 |
3.2.3 三种消除高频栅线噪声方法的比较 | 第56-57页 |
3.3 相移法 | 第57-68页 |
3.3.1 四种常用的相移算法 | 第58-63页 |
3.3.2 影响相位计算精度的两类主要误差源 | 第63-64页 |
3.3.3 四种算法相位计算精度的比较 | 第64-68页 |
3.4 相位展开 | 第68-69页 |
3.5 条纹绝对相位的获取方法 | 第69-73页 |
3.6 本章小节 | 第73-75页 |
第四章 系统标定及误差分析 | 第75-101页 |
4.1 全场灵敏度系数矩阵标定原理 | 第75-77页 |
4.2 全场灵敏度系数矩阵标定实验 | 第77-94页 |
4.1.1 标定实验Ⅰ | 第77-90页 |
4.1.2 标定实验Ⅱ | 第90-94页 |
4.3 两级成像系统标定原理 | 第94-97页 |
4.4 两级成像系统标定实验 | 第97-99页 |
4.5 本章小节 | 第99-101页 |
第五章 三维形貌测量实验 | 第101-112页 |
5.1 测量系统 | 第101-102页 |
5.2测量实验 | 第102-111页 |
5.3 本章小节 | 第111-112页 |
第六章 全文总结与展望 | 第112-114页 |
6.1 全文总结 | 第112-113页 |
6.2 展望及对今后工作的建议 | 第113-114页 |
参考文献 | 第114-122页 |
附录A 标定实验Ⅰ中标定平板在各位置的相移云纹图像 | 第122-124页 |
附录B 标定实验Ⅱ中标定平板在各位置的相移云纹图像 | 第124-125页 |
附录C 被测平板在各位置的相移云纹图像 | 第125-127页 |
致谢 | 第127-128页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第128-130页 |