径向剪切干涉测试技术研究
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
1 绪论 | 第9-14页 |
·课题的研究背景及意义 | 第9-10页 |
·国内外发展现状及趋势 | 第10-12页 |
·径向剪切干涉仪的国内外发展现状 | 第10-11页 |
·条纹处理技术的国内外发展现状 | 第11-12页 |
·论文的主要研究内容 | 第12-14页 |
2 径向剪切干涉仪结构和测量原理 | 第14-25页 |
·几种经典的径向剪切干涉系统 | 第14-16页 |
·基于Mach-Zehnder型的干涉系统 | 第14-15页 |
·基于sagnac型的干涉系统 | 第15页 |
·基于Fizeau型的干涉系统 | 第15-16页 |
·基于双波带片的干涉系统 | 第16页 |
·径向剪切干涉系统的结构特征 | 第16-20页 |
·分光镜分光比选择 | 第17-19页 |
·"三平板"光路结构及其特征 | 第19-20页 |
·径向剪切干涉条纹及其波面特征 | 第20-22页 |
·径向剪切干涉的相位调制方法 | 第22-24页 |
·本章小结 | 第24-25页 |
3 干涉条纹延拓技术 | 第25-32页 |
·基于2-DFFT干涉条纹延拓原理 | 第25-26页 |
·基于2-DFFT干涉条纹延拓仿真 | 第26-30页 |
·滤波窗口的选择 | 第27-28页 |
·背景光强的求取 | 第28-29页 |
·不同迭代次数 | 第29-30页 |
·基于2-DFFT干涉条纹延拓实验 | 第30-31页 |
·本章小结 | 第31-32页 |
4 基于FFT法的剪切波前提取技术 | 第32-45页 |
·FFT算法原理 | 第32页 |
·最佳空间载频f_c | 第32-33页 |
·正一级滤波窗口中心的确定 | 第33-35页 |
·FFT法仿真 | 第35-40页 |
·条纹延拓对精度的影响 | 第35-36页 |
·空域加平滑窗对精度的影响 | 第36-38页 |
·频域加平滑窗对精度的影响 | 第38-39页 |
·空-频域均加平滑窗对精度的影响 | 第39-40页 |
·FFT法实验 | 第40-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
5 基于小波变换法的剪切波前提取技术 | 第45-62页 |
·小波变换算法原理 | 第45-48页 |
·连续小波变换 | 第45-46页 |
·基于寻找小波脊的相位提取原理 | 第46-48页 |
·小波变换法仿真 | 第48-56页 |
·尺度因子a的选择 | 第49-51页 |
·小波变换的边界效应 | 第51-53页 |
·尺度因子a间隔的选择 | 第53-54页 |
·不同数量的干涉条纹 | 第54-56页 |
·小波变换法实验 | 第56-59页 |
·FFT法和小波变换法精度比较 | 第59-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
6 波前相位的重构技术 | 第62-75页 |
·迭代算法原理 | 第62-65页 |
·基于迭代法的波前相位重构 | 第62页 |
·迭代法收敛性分析 | 第62-63页 |
·修正后的迭代算法原理 | 第63-65页 |
·波前相位重构仿真 | 第65-67页 |
·波前相位重构实验 | 第67-70页 |
·修正后的波前相位重构仿真 | 第70-74页 |
·偏移量对直接迭代法精度的影响 | 第70-73页 |
·修正后的迭代算法精度分析 | 第73-74页 |
·提取波前相位算法的总误差 | 第74页 |
·本章小结 | 第74-75页 |
7 波前振幅的重构技术 | 第75-81页 |
·重构波前振幅的算法 | 第75-76页 |
·重构波前振幅的仿真 | 第76-78页 |
·重构波前振幅的实验 | 第78-80页 |
·本章小结 | 第80-81页 |
8 全文工作总结 | 第81-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-86页 |