声控激光打孔技术研究
中文摘要 | 第1-4页 |
英文摘要 | 第4-9页 |
第一章 激光打孔技术概述 | 第9-18页 |
·激光打孔原理及特点 | 第9-12页 |
·激光打孔系统 | 第12-14页 |
·激光打孔用激光器 | 第12-13页 |
·激光打孔用机床 | 第13页 |
·光学系统 | 第13-14页 |
·打孔控制系统 | 第14页 |
·激光打孔技术发展趋势 | 第14-15页 |
·激光打孔技术的发展现状 | 第15-16页 |
·本论文研究的主要目标 | 第16-18页 |
第二章激光打孔技术理论 | 第18-34页 |
·激光与物质相互作用的物理基础 | 第18-21页 |
·激光与物质相互作用物理过程 | 第18-19页 |
·物质对激光的吸收及其影响因素 | 第19-20页 |
·不同材料对激光的吸收 | 第20-21页 |
·激光打孔的准稳定蒸发模型 | 第21-23页 |
·激光打孔阶段 | 第21-22页 |
·准稳定破坏状态描述 | 第22-23页 |
·激光打孔时材料排出机理 | 第23-29页 |
·激光打孔实现方案 | 第29-33页 |
·打孔激光器的选择 | 第30-31页 |
·激光调制方式 | 第31页 |
·激光焦点位置监控 | 第31-33页 |
·小结 | 第33-34页 |
第三章基于超声调制激光束控制系统 | 第34-54页 |
·超声波技术概述 | 第34-36页 |
·超声振动反射镜设计 | 第36-39页 |
·指数形变幅杆的特性 | 第36-38页 |
·超声波反射镜结构 | 第38-39页 |
·超声波发生电路 | 第39-49页 |
·振荡电路 | 第39-42页 |
·功率放大器 | 第42-45页 |
·匹配电路 | 第45-49页 |
·超声波功率控制 | 第49-52页 |
·超声波功率控制方案 | 第49-50页 |
·电压幅度控制电路 | 第50-51页 |
·超声调制试验 | 第51-52页 |
·小结 | 第52-54页 |
第四章运动控制系统设计 | 第54-74页 |
·运动控制技术概述 | 第54页 |
·运动控制平台的选择 | 第54-60页 |
·总线的选择 | 第54-55页 |
·PCI 总线概述 | 第55-56页 |
·PCI 总线特点及结构 | 第56-57页 |
·PCI 总线规范 | 第57-59页 |
·PCI 总线主要的传输操作 | 第59-60页 |
·运动控制卡硬件设计 | 第60-69页 |
·专用接口芯片的选择 | 第60-66页 |
·计数器与数模变换器 | 第66-69页 |
·运动控制卡的软件编程 | 第69-73页 |
·驱动程序 | 第69-70页 |
·应用程序用动态连接库 | 第70-73页 |
·小结 | 第73-74页 |
第五章声控激光打孔系统 | 第74-96页 |
·声波传感方式在激光打孔中的应用 | 第74-75页 |
·声波信号特性 | 第75-81页 |
·声波测量电路 | 第75-78页 |
·激光打孔声波信号的时间变化特性 | 第78-79页 |
·激光打孔红外线信号的时间变化特性 | 第79-80页 |
·声波传感器选择 | 第80-81页 |
·激光焦点监控系统 | 第81-83页 |
·聚焦条件打孔过程的影响 | 第81-82页 |
·激光焦点监控系统组成 | 第82-83页 |
·声波测量信号采集方法 | 第83页 |
·软件设计 | 第83-93页 |
·声波检测与分析软件 | 第83-89页 |
·机床控制软件 | 第89-93页 |
·激光焦点控制方法 | 第93-94页 |
·小结 | 第94-96页 |
第六章激光打孔系统测试与实验分析 | 第96-102页 |
·出光特性测试 | 第96-97页 |
·激光功率稳定性测试 | 第96页 |
·超声调制电流与激光峰值功率的关系测试 | 第96-97页 |
·超声频率与激光峰值功率关系的测试 | 第97页 |
·运动控制系统性能测试 | 第97-100页 |
·焦点控制工作台性能测试 | 第97-99页 |
·PCI 运动控制系统性能测试 | 第99-100页 |
·激光打孔实验 | 第100-102页 |
第七章工作总结与前景展望 | 第102-104页 |
·工作总结 | 第102-103页 |
·创新点 | 第103页 |
·工作展望 | 第103-104页 |
参考文献 | 第104-111页 |
博士期间发表论文和参加科研情况 | 第111-112页 |
致谢 | 第112页 |