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基于视觉测量技术的条码标尺检测系统的研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第1章 绪论第9-13页
    1.1 引言第9页
    1.2 国内外研究现状第9-11页
    1.3 本文研究的目的和意义第11页
    1.4 本文主要工作内容第11-13页
第2章 数字水准仪测量系统的原理第13-23页
    2.1 数字水准仪的结构和原理第13-14页
    2.2 条码水准标尺的结构和原理第14-22页
        2.2.1 水准标尺的分类第14-16页
        2.2.2 条码水准标尺的编码原理第16-22页
    2.3 本章小结第22-23页
第3章 条码水准标尺检测系统的设计第23-54页
    3.1 本文研究的指导思想第23-25页
        3.1.1 国内同类型装置的情况第23-24页
        3.1.2 本文研究需达到的目标第24-25页
    3.2 本文总体设计思路第25-27页
    3.3 硬件系统设计第27-34页
        3.3.1 测量工作台系统的设计第27-30页
        3.3.2 激光干涉仪系统第30-32页
        3.3.3 运动控制系统第32-34页
    3.4 图像采集系统设计第34-39页
        3.4.1 CCD摄像机第34-36页
        3.4.2 光学系统第36-38页
        3.4.3 照明系统第38-39页
    3.5 系统软件设计第39-52页
        3.5.1 数据采集部分第40-41页
        3.5.2 图像处理部分第41-43页
        3.5.3 自动化测量和数据处理软件第43-52页
    3.6 系统设计总结第52-53页
        3.6.1 系统总体布局第52页
        3.6.2 系统关键技术第52-53页
    3.7 本章小结第53-54页
第4章 检测系统综合分析和改进第54-67页
    4.1 系统误差来源分析第54-57页
        4.1.1 系统长度测量引入的误差第54-56页
        4.1.2 图像处理引入的误差第56-57页
        4.1.3 被检标尺引入的误差第57页
    4.2 系统综合精度评定第57-65页
        4.2.1 不确定度评定的基本概念第58-61页
        4.2.2 装置不确定度评定第61-62页
        4.2.3 标尺基本码分划误差测量结果的不确定度评定第62-65页
    4.3 系统的改进第65-66页
    4.4 本章小结第66-67页
第5章 条码水准标尺检测系统实验验证第67-72页
    5.1 系统平台导轨检测结果分析第67-68页
    5.2 比对试验第68-69页
    5.3 实验数据分析第69-71页
    5.4 本章小结第71-72页
第6章 结论与展望第72-74页
    6.1 结论第72页
    6.2 展望第72-74页
附录 条码水准标尺检测报表样本第74-81页
参考文献第81-84页
致谢第84页

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