长焦距测量系统中亚像素技术在莫尔条纹处理中的应用和分析
致谢 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
·课题研究目的和意义 | 第10-11页 |
·研究目的 | 第10-11页 |
·研究意义 | 第11页 |
·课题研究现状 | 第11-15页 |
·长焦距测量理论与莫尔条纹研究 | 第11-13页 |
·基于图像处理的亚像素技术 | 第13-15页 |
·课题研究的内容和目标 | 第15-16页 |
·精密导轨驱动程序 | 第15页 |
·精密转台驱动程序 | 第15页 |
·基于亚像素的莫尔条纹计算算法 | 第15-16页 |
第2章 Talbot效应及莫尔条纹原理 | 第16-25页 |
·Talbot效应 | 第16-18页 |
·莫尔条纹原理 | 第18-24页 |
·莫尔条纹形成原理 | 第18-21页 |
·长焦距测量理论推导 | 第21-24页 |
·本章小结 | 第24-25页 |
第3章 亚像素图像处理技术 | 第25-31页 |
·业像素概念 | 第25页 |
·亚像素图像处理算法分析 | 第25-29页 |
·形心法 | 第26页 |
·拟合法 | 第26-27页 |
·相关算子法 | 第27-29页 |
·业像素技术在莫尔条纹处理中的应用 | 第29-30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
第4章 莫尔条纹倾角计算算法研究 | 第31-59页 |
·傅里叶变换 | 第31-36页 |
·傅里叶变换原理 | 第31页 |
·傅里叶变换在图像处理中的应用 | 第31-32页 |
·基于图像处理的快速傅里叶变换分析 | 第32-36页 |
·基于图像处理的迭代算法分析 | 第36-47页 |
·常规迭代算法分析 | 第37-40页 |
·基于信息熵的迭代算法 | 第40-47页 |
·基于图像处理的模板算法和局部补零算法分析 | 第47-57页 |
·CUDA技术的描述 | 第48-52页 |
·基于莫尔条纹的模板算法 | 第52-55页 |
·基于莫尔条纹的局部补零算法 | 第55-57页 |
·本章小结 | 第57-59页 |
第5章 长焦距测量系统精度仪器驱动程序 | 第59-66页 |
·精密导轨驱动程序 | 第59-62页 |
·精密导轨实物图 | 第59-60页 |
·精密导轨程序描述 | 第60-61页 |
·精密导轨控制流程 | 第61-62页 |
·精密转台驱动程序 | 第62-65页 |
·精密转台实物图 | 第62-63页 |
·精密转台程序描述 | 第63-64页 |
·精密转台控制流程 | 第64-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
第6章 实验结果及分析 | 第66-77页 |
·实验装置 | 第66-72页 |
·实物图 | 第66-68页 |
·原理图 | 第68-69页 |
·软件图 | 第69-72页 |
·测量结果 | 第72-76页 |
·系统重复性 | 第72-73页 |
·系统稳定性 | 第73-74页 |
·系统复现性 | 第74-76页 |
·本章小结 | 第76-77页 |
第7章 总结与展望 | 第77-79页 |
·全文总结 | 第77-78页 |
·展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
硕士期间发表论文 | 第83页 |