沥青路面粗集料表面纹理的激光测量方法研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 研究的背景及意义 | 第10-12页 |
1.2 激光测量国内外研究现状 | 第12-13页 |
1.2.1 国内研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 国外研究现状 | 第13页 |
1.3 现有激光测量方法的分析 | 第13-16页 |
1.3.1 激光三角法 | 第13-14页 |
1.3.2 激光光纤传感法 | 第14页 |
1.3.3 激光相位法测量技术 | 第14-15页 |
1.3.4 脉冲激光测距技术 | 第15-16页 |
1.3.5 激光干涉法 | 第16页 |
1.4 激光测量方法的选择 | 第16-17页 |
1.5 本文主要的研究内容 | 第17-19页 |
第二章 激光测量系统方案设计及原理 | 第19-26页 |
2.1 激光测量系统方案设计 | 第19-21页 |
2.2 激光三角测量法原理 | 第21-25页 |
2.2.1 直射式 | 第21-22页 |
2.2.2 斜射式 | 第22-23页 |
2.2.3 入射方式选定 | 第23-24页 |
2.2.4 Sheimpflug条件的的论证 | 第24-25页 |
2.2.5 三角测量法输入与输出的关系 | 第25页 |
2.3 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 光学系统分析与设计 | 第26-41页 |
3.1 激光光源及其光束特性 | 第26-28页 |
3.1.1 激光器 | 第26页 |
3.1.2 光束的传播规律及聚焦 | 第26-28页 |
3.2 光电接收器 | 第28-31页 |
3.2.1 光电接收器选择 | 第28-30页 |
3.2.2 CCD的基本工作原理 | 第30页 |
3.2.4 CCD的基本形式 | 第30-31页 |
3.3 线阵CCD选取及其驱动 | 第31-35页 |
3.3.1 线阵CCD的选取 | 第31-32页 |
3.3.2 CCD光电响应非线性及不均性 | 第32页 |
3.3.3 线阵CCD的动态范围 | 第32-34页 |
3.3.4 TCD1500C线阵CCD驱动时序 | 第34-35页 |
3.4 A/D转换器件 | 第35页 |
3.5 数据采集 | 第35-36页 |
3.6 光路系统参数分析与设计 | 第36-40页 |
3.6.1 光路设计限制条件 | 第36-37页 |
3.6.2 参考量设计 | 第37-38页 |
3.6.3 光路参数设计 | 第38-40页 |
3.7 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 图像处理算法研究 | 第41-51页 |
4.1 光斑图像处理 | 第41-44页 |
4.1.1 常见的滤波方法 | 第41-43页 |
4.1.2 滤波方法的选择 | 第43-44页 |
4.2 光斑细分定位研究 | 第44-48页 |
4.2.1 灰度质心法 | 第44-45页 |
4.2.2 平方加权质心法 | 第45页 |
4.2.3 基于线性插值的质心法 | 第45-47页 |
4.2.4 定位方法对比分析 | 第47页 |
4.2.5 基于线性插值的平方加权质心法 | 第47-48页 |
4.3 算法的仿真 | 第48-50页 |
4.4 小结 | 第50-51页 |
第五章 对比实验及误差分析 | 第51-67页 |
5.1 光学系统实验分析 | 第51-53页 |
5.1.1 算法对比实验 | 第51-53页 |
5.1.2 光源稳定性测试 | 第53页 |
5.2 误差及其改进分析 | 第53-66页 |
5.2.1 光源的影响 | 第53-54页 |
5.2.2 被测表面倾斜的影响 | 第54-62页 |
5.2.3 表面粗糙度和光泽的影响 | 第62-64页 |
5.2.4 石料表面颜色情况 | 第64-65页 |
5.2.5 测量光点尺寸引起的误差 | 第65页 |
5.2.6 CCD器件自身引起的误差 | 第65页 |
5.2.7 测量环境的影响 | 第65-66页 |
5.3 本章小结 | 第66-67页 |
结论与展望 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第72-73页 |
致谢 | 第73页 |