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激光测量目标角振动的研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 绪论第10-20页
   ·激光测振的研究背景及意义第10-11页
   ·国内外常用的激光测振技术的发展现状第11-17页
   ·数字散斑相关方法(DSCM)第17-19页
   ·论文研究内容和结构安排第19-20页
第二章 数字散斑相关方法基本原理第20-29页
   ·数字散斑相关方法(DSCM)的基本原理第20-27页
     ·图像相关原理第21-22页
     ·面内位移的表征第22-23页
     ·相关系数的表示第23-24页
     ·图像相关搜索算法第24-27页
   ·基于数字散斑相关方法的新型测振技术的提出第27-28页
   ·本章小结第28-29页
第三章 激光测量目标角振动的系统方案设计第29-39页
   ·测量系统的总体设计第29-30页
   ·测量系统分块描述第30-38页
     ·散斑图像的产生第30-31页
     ·散斑图像的接收部分第31-36页
       ·CCD概述第31-32页
       ·线阵CCD基本结构和工作原理第32-34页
       ·光纤传像束的制作第34-36页
     ·散斑图像的处理部分第36-38页
       ·FPGA实现相关运算的优势第36-37页
       ·数字互相关算法第37-38页
   ·本章小结第38-39页
第四章 测量系统的硬件设计与实现第39-52页
   ·激光器的选型第40-41页
   ·FPGA芯片的选型第41-42页
   ·系统硬件电路设计第42-49页
     ·系统电源设计第42-43页
     ·FPGA配置电路设计第43-44页
     ·线阵CCD的驱动电路设计第44-46页
     ·信号调理电路设计第46页
     ·A/D转换电路设计第46-48页
     ·外围接口电路设计第48-49页
   ·电路板的设计与制作第49-51页
   ·本章小结第51-52页
第五章 测量系统的逻辑设计与实现第52-66页
   ·线阵CCD驱动时序的逻辑设计与实现第53-58页
     ·CCD驱动时序设计要求第53-56页
     ·CCD驱动时序的逻辑设计第56-57页
     ·CCD驱动时序的仿真结果与硬件测试结果第57-58页
   ·CCD输出信号采集时序的逻辑设计与实现第58-60页
     ·CCD输出信号采集时序设计要求第58-59页
     ·CCD输出信号采集时序的仿真结果与硬件测试结果第59-60页
   ·散斑图像的存储和相关运算的逻辑设计与实现第60-62页
     ·散斑图像的存储第60页
     ·散斑图像的相关运算第60-61页
     ·相关运算模块的仿真结果第61-62页
   ·RS232通信接口程序的逻辑设计与实现第62-65页
     ·RS232通信协议简介第62-63页
     ·RS232接口程序的逻辑设计第63-64页
     ·RS232接口程序仿真结果及硬件调试结果第64-65页
   ·本章小结第65-66页
第六章 测量系统的实验平台搭建及实验结果分析第66-75页
   ·实验系统的构建第66-67页
   ·测量系统验证实验第67-68页
   ·测量扬声器振动的实验结果及分析第68-74页
   ·本章小结第74-75页
第七章 总结与展望第75-77页
   ·工作总结第75-76页
   ·前景展望第76-77页
致谢第77-78页
参考文献第78-82页
附录第82-95页
攻硕期间取得的研究成果第95页

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