摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
·课题的研究目的和意义 | 第10-11页 |
·国内外研究发展现状及分析 | 第11-15页 |
·国外光纤阵列与光波导耦合系统的发展现状 | 第11-13页 |
·国内在光纤阵列与光波导耦合方面的发展现状 | 第13-15页 |
·课题来源 | 第15页 |
·课题主要研究内容 | 第15-17页 |
第2章 光纤阵列与光波导耦合硬件系统的建立 | 第17-34页 |
·引言 | 第17页 |
·光纤及光纤器件的简介 | 第17-20页 |
·光纤的简介 | 第17-19页 |
·光纤器件的简介 | 第19-20页 |
·影响光纤耦合效率的主要因素 | 第20-25页 |
·纤芯径向位错产生的损耗 | 第21-22页 |
·纤芯角度倾斜产生的损耗 | 第22-23页 |
·光纤端面间轴向距离产生的损耗 | 第23-24页 |
·端面间的菲涅尔反射引起的损耗 | 第24页 |
·对各种误差进行分析 | 第24-25页 |
·光纤阵列与光波导耦合系统的耦合方案和原理 | 第25-29页 |
·基于普通CCD进行图像处理与质心法相结合的耦合方案 | 第25-26页 |
·基于红外CCD进行图像处理与遗传算法相结合的耦合方案 | 第26页 |
·基于改进遗传算法的耦合方案 | 第26-27页 |
·三种方案的分析比较及最终方案的确定 | 第27-28页 |
·依据耦合方案确定最终的耦合系统原理 | 第28-29页 |
·光纤阵列与光波导耦合系统搭建 | 第29-33页 |
·系统元器件的选择及设计 | 第29-32页 |
·光纤阵列与光波导耦合系统的搭建 | 第32-33页 |
·小结 | 第33-34页 |
第3章 基于改进遗传算法的耦合寻优方法 | 第34-49页 |
·引言 | 第34页 |
·传统遗传算法基本原理 | 第34-38页 |
·传统遗传算法的生物学背景及其基本思想 | 第34-35页 |
·传统遗传算法控制参数 | 第35-36页 |
·传统遗传算法的基本操作 | 第36-38页 |
·对传统遗传算法的若干改进 | 第38-42页 |
·基于模拟退火的适应度函数尺度变换 | 第38-41页 |
·自适应调整交叉率和变异率 | 第41页 |
·μ+ λ跨世代精英选择 | 第41页 |
·自适应改变交叉和变异的位置及多点交叉 | 第41页 |
·精英保留和劣种不活策略 | 第41-42页 |
·小生境排挤策略 | 第42页 |
·改进遗传算法与传统遗传算法的性能对比 | 第42-45页 |
·基于改进遗传算法的耦合寻优 | 第45-48页 |
·编码 | 第45-46页 |
·初始种群的产生 | 第46-47页 |
·适应度函数的确定 | 第47-48页 |
·遗传算子的设计 | 第48页 |
·遗传算法的终止条件 | 第48页 |
·小结 | 第48-49页 |
第4章 光纤阵列与光波导耦合系统的软件设计 | 第49-63页 |
·引言 | 第49页 |
·光纤阵列与光波导耦合系统软件的需求分析 | 第49-50页 |
·软件的功能需求 | 第49页 |
·软件的性能需求 | 第49-50页 |
·光纤阵列与光波导耦合系统软件概要设计 | 第50-52页 |
·软件的开发环境 | 第50页 |
·软件的模块划分 | 第50-51页 |
·软件的总体框架设计 | 第51页 |
·软件的界面设计 | 第51-52页 |
·光纤阵列与光波导耦合系统软件详细设计 | 第52-62页 |
·显微视觉模块 | 第52-53页 |
·电机控制模块 | 第53-54页 |
·光功率计模块 | 第54-56页 |
·耦合控制模块 | 第56-62页 |
·小结 | 第62-63页 |
第5章 光纤阵列与光波导耦合的实验研究 | 第63-73页 |
·引言 | 第63-64页 |
·光纤阵列与光纤阵列的单芯耦合仿真及实验 | 第64-67页 |
·基于改进遗传算法的单芯耦合仿真 | 第64-65页 |
·基于改进遗传算法的单芯耦合实验 | 第65-67页 |
·纤芯的位置偏差对耦合效率的影响实验 | 第67-71页 |
·径向误差实验 | 第67-69页 |
·轴向误差实验 | 第69-70页 |
·角度误差实验 | 第70-71页 |
·光纤阵列与光波导耦合实验 | 第71-72页 |
·小结 | 第72-73页 |
结论 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-79页 |
致谢 | 第79页 |