致谢 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-13页 |
1 引言 | 第13-33页 |
·光纤简介 | 第13-16页 |
·光纤发展历史 | 第13-14页 |
·普通光纤传输理论 | 第14-15页 |
·光纤的分类 | 第15-16页 |
·微结构光纤简介 | 第16-21页 |
·光子晶体的概念 | 第17-19页 |
·光子晶体光纤的诞生 | 第19页 |
·微结构光纤的分类及导光机制 | 第19-21页 |
·微结构光纤的研究现状 | 第21页 |
·聚合物微结构传像光纤概述 | 第21-27页 |
·传像束与传像光纤的结构特点 | 第21-23页 |
·传像束与传像光纤的常用制作方法 | 第23-26页 |
·排丝叠片法 | 第23-25页 |
·堆积-拉伸法 | 第25页 |
·酸溶法 | 第25-26页 |
·聚合物传像光纤的发展现状及应用 | 第26-27页 |
·立体窥镜简介 | 第27-29页 |
·内窥镜的发展历史 | 第27-28页 |
·立体窥镜的图像获取方式 | 第28-29页 |
·立体窥镜的研究现状 | 第29页 |
·多孔径 3D 成像概述 | 第29-31页 |
·本论文的主要研究内容 | 第31-33页 |
2 聚合物微结构光纤的制作及应用 | 第33-57页 |
·微结构光纤预制棒制作方法概述 | 第33-40页 |
·堆积法 | 第33-34页 |
·钻孔法 | 第34-36页 |
·浇注法 | 第36-38页 |
·挤出或注塑成型法 | 第38-39页 |
·微结构光纤预制棒制备方法对比 | 第39-40页 |
·实验部分 | 第40-55页 |
·药品及仪器 | 第40-41页 |
·实验用光学聚合物材料 | 第41-44页 |
·PMMA 简介 | 第41-42页 |
·TOPAS COC 简介 | 第42-44页 |
·聚合物微结构光纤预制棒制作工艺 | 第44-49页 |
·注塑机结构及注塑原理简介 | 第44-45页 |
·聚合物微结构光纤预制棒模具设计 | 第45-47页 |
·聚合物微结构光纤预制棒注塑工艺 | 第47-49页 |
·聚合物微结构光纤拉伸工艺 | 第49-52页 |
·预制棒拉伸系统 | 第49-51页 |
·光纤的拉制工艺 | 第51-52页 |
·COC 微结构光纤在太赫兹波传输中的应用 | 第52-55页 |
·本章小结 | 第55-57页 |
3 基于聚合物微结构光纤的传像元件制作 | 第57-71页 |
·引言 | 第57页 |
·聚合物微结构传像元件的材料选择 | 第57-61页 |
·聚合物光纤芯皮材的透明性 | 第57-59页 |
·聚合物光纤常用的材料种类 | 第59-61页 |
·聚合物微结构传像光纤用聚合物材料的选择 | 第61页 |
·实验部分 | 第61-70页 |
·药品及仪器 | 第61-62页 |
·聚合物微结构传像元件的制作 | 第62-66页 |
·聚合物微结构传像光纤预制棒设计 | 第62-63页 |
·聚合物传像光纤预制棒的制造 | 第63-64页 |
·聚合物微结构传像光纤、光纤面板及光锥的制造 | 第64-66页 |
·聚合物微结构传像元件的测试分析 | 第66-70页 |
·PS/PMMA 微结构传像光纤的数值孔径 | 第66页 |
·聚合物微结构传像光纤、光纤面板及光锥的传像效果 | 第66-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
4 长距离聚合物光纤传像束及传像光纤的制备与应用 | 第71-91页 |
·引言 | 第71-72页 |
·长距离聚合物光纤传像束的制备及应用 | 第72-80页 |
·排丝叠片法制作传像束的基本原理 | 第72-73页 |
·聚合物光纤传像束的制作 | 第73-75页 |
·聚合物光纤传像束的实验及理论结果 | 第75-77页 |
·长距离聚合物光纤传像束的应用 | 第77-80页 |
·整体式聚合物传像光纤的制备及应用 | 第80-89页 |
·整体式聚合物传像光纤的制备工艺 | 第81-88页 |
·整体式聚合物传像光纤预制棒的制作 | 第81-86页 |
·整体式聚合物传像光纤的拉伸与后处理 | 第86-88页 |
·整体式聚合物传像光纤的应用 | 第88-89页 |
·本章小结 | 第89-91页 |
5 基于双目立体视觉的 3D 聚合物光纤窥镜初步研究 | 第91-101页 |
·引言 | 第91-92页 |
·双目立体视觉原理概述 | 第92-93页 |
·双目立体视觉 3D 光纤窥镜的设计 | 第93-96页 |
·双目立体视觉 3D 光纤窥镜的基本原理 | 第93页 |
·双目立体视觉 3D 光纤窥镜系统设计 | 第93-96页 |
·物镜的选择 | 第93-95页 |
·目镜的设计与选择 | 第95-96页 |
·物镜的角度设计 | 第96页 |
·双目立体视觉 3D 聚合物光纤窥镜的研制 | 第96-98页 |
·本章小结 | 第98-101页 |
6 梯度折射率透镜阵列在多孔径 3D 成像装置中的应用 | 第101-125页 |
·多孔径 3D 成像概述 | 第101-110页 |
·多孔径 3D 成像系统研究现状 | 第102-104页 |
·多孔径 3D 成像原理简介 | 第104-110页 |
·生物复眼概述 | 第104-106页 |
·仿生复眼的典型结构与原理 | 第106-110页 |
·径向梯度折射率透镜的成像原理 | 第110-113页 |
·概述 | 第110-111页 |
·梯度折射率透镜的成像原理与特性 | 第111-113页 |
·梯度折射率透镜阵列多孔径 3D 成像装置研制 | 第113-116页 |
·梯度折射率透镜阵列的制作 | 第114-115页 |
·梯度折射率透镜阵列多孔径 3D 成像装置组装 | 第115-116页 |
·梯度折射率透镜阵列多孔径 3D 成像装置的成像特性 | 第116-120页 |
·梯度折射率透镜阵列多孔径 3D 成像装置的深度分辨率 | 第116-119页 |
·梯度折射率透镜阵列多孔径 3D 成像装置的景深 | 第119页 |
·梯度折射率透镜阵列多孔径 3D 成像装置的视场角 | 第119-120页 |
·梯度折射率透镜阵列多孔径 3D 成像装置测试 | 第120-122页 |
·本章小结 | 第122-125页 |
7 总结与展望 | 第125-129页 |
·全文工作总结 | 第125-126页 |
·展望 | 第126-129页 |
参考文献 | 第129-137页 |
作者简介及在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第137-139页 |