用于轮对参数测量的激光三角位移传感器的研制
致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1 引言 | 第11-12页 |
2 绪论 | 第12-15页 |
2.1 国内外研究进展 | 第12-13页 |
2.2 研究背景与意义 | 第13-14页 |
2.3 本文主要内容与创新点 | 第14-15页 |
3 激光三角测量原理 | 第15-24页 |
3.1 直入射式和斜入射式 | 第15-17页 |
3.2 三角测量系统性能指标 | 第17-21页 |
3.2.1 系统灵敏度 | 第18-19页 |
3.2.2 系统分辨率 | 第19-20页 |
3.2.3 成像长度 | 第20页 |
3.2.4 系统长度 | 第20-21页 |
3.3 三角测量参数分析 | 第21-24页 |
4 传感器设计 | 第24-57页 |
4.1 器件选型 | 第24-31页 |
4.1.1 光源 | 第24-30页 |
4.1.2 图像探测器 | 第30-31页 |
4.2 光学系统设计 | 第31-53页 |
4.2.1 光学系统参数选择 | 第31-33页 |
4.2.2 透镜成像效果 | 第33-44页 |
4.2.3 激光三角测量全光路仿真模型 | 第44-47页 |
4.2.4 薄透镜处理带来的设计问题 | 第47-53页 |
4.3 电路与机械 | 第53-57页 |
4.3.1 电路设计 | 第53-54页 |
4.3.2 机械设计 | 第54-57页 |
5 传感器性能实验与倾斜误差分析 | 第57-72页 |
5.1 传感器稳定性 | 第57-59页 |
5.2 光斑质心与激光功率关系 | 第59-60页 |
5.3 传感器线性度分析 | 第60-63页 |
5.4 被测物倾斜误差分析 | 第63-72页 |
5.4.1 被测物倾斜仿真分析 | 第64-68页 |
5.4.3 实验对比 | 第68-69页 |
5.4.4 倾斜误差产生原因与校正方法 | 第69-72页 |
6 总结与展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-75页 |
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第75-77页 |
学位论文数据集 | 第77页 |