摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
·研究背景 | 第11-13页 |
·激光光束质量评价参数 | 第13-18页 |
·远场发散角 | 第13-14页 |
·聚焦光斑尺寸 | 第14页 |
·衍射极限倍数β因子 | 第14-15页 |
·斯特列尔比 | 第15页 |
·环围能量(功率)比 | 第15-16页 |
·光束质量M~2因子 | 第16-18页 |
·激光光束质量测量的主要方法 | 第18-20页 |
·本论文的主要研究内容 | 第20-23页 |
第二章 激光光束质量评价理论 | 第23-49页 |
·激光产生原理 | 第23-26页 |
·能级概念 | 第23页 |
·自然光产生机理 | 第23页 |
·激光产生机理 | 第23-25页 |
·激光特性 | 第25-26页 |
·高斯光束传输与变换特性 | 第26-36页 |
·高斯光束表达式 | 第26-28页 |
·高斯光束的基本性质 | 第28-29页 |
·高斯光束的复参数表示和传输性质 | 第29-31页 |
·高斯光束通过光学系统的变换 | 第31-36页 |
·激光束质量评价理论 | 第36-48页 |
·矩量分析理论 | 第36-40页 |
·光束参数的计算和测量 | 第40-48页 |
·光束位置 | 第40页 |
·束宽 | 第40-44页 |
·发散角 | 第44-45页 |
·M~2因子 | 第45-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
第三章 嵌入式图像处理技术 | 第49-59页 |
·嵌入式系统应用技术及Linux | 第49-52页 |
·嵌入式系统的特点 | 第49页 |
·嵌入式系统的发展 | 第49-50页 |
·嵌入式Linux技术研究 | 第50-52页 |
·嵌入式图像处理技术研究 | 第52-54页 |
·图像处理技术及系统概述 | 第52-53页 |
·嵌入式系统环境对于图像处理应用的要求 | 第53页 |
·嵌入式图像处理系统的特点 | 第53-54页 |
·图形用户界面及Qt/Embedded | 第54-56页 |
·主流GUI系统性能分析 | 第54-55页 |
·Qt/Embedded编程关健技术 | 第55-56页 |
·本章小结 | 第56-59页 |
第四章 系统功能与总体设计 | 第59-85页 |
·系统功能 | 第59页 |
·系统总体设计 | 第59-61页 |
·光学单元设计 | 第61-66页 |
·衰减系统 | 第61-64页 |
·聚焦光学系统 | 第64-66页 |
·反射光学系统 | 第66页 |
·机械单元设计 | 第66-69页 |
·丝杠副参数确定 | 第67页 |
·行程开关确定 | 第67-68页 |
·联轴器的确定 | 第68页 |
·导向机构的确定 | 第68-69页 |
·CCD相机调整机构设计 | 第69页 |
·电子学单元设计 | 第69-84页 |
·步进电机运动控制卡设计 | 第69-72页 |
·激光光斑图像采集单元设计 | 第72-80页 |
·激光光斑图像数据存储单元设计 | 第80-81页 |
·激光光斑图像数据传输单元设计 | 第81-84页 |
·本章小结 | 第84-85页 |
第五章 嵌入式激光光束质量分析系统图像处理平台设计 | 第85-107页 |
·嵌入式系统交叉编译环境的建立 | 第85-88页 |
·建立Bootloader交叉编译环境 | 第85页 |
·建立嵌入式Linux交叉编译环境 | 第85-87页 |
·建立嵌入式GUI交叉编译环境 | 第87-88页 |
·Bootloader的移植 | 第88-91页 |
·Linux的剪裁及移植 | 第91-98页 |
·内核配置 | 第91-92页 |
·系统引导 | 第92-95页 |
·Linux移植 | 第95-98页 |
·嵌入式激光光束质量分析系统中典型图像预处理算法 | 第98-104页 |
·影响激光光斑图像质量的因素 | 第98页 |
·光斑图像噪声去除算法研究 | 第98-99页 |
·光斑图像抖动消除算法研究 | 第99-101页 |
·光斑轮廓提取算法的研究 | 第101-102页 |
·光斑图像三维伪彩显示的研究 | 第102-104页 |
·基于Qt/Embedded的图形化人机接口设计 | 第104-106页 |
·本章小结 | 第106-107页 |
第六章 测试结果及误差分析 | 第107-113页 |
·测试结果 | 第107-109页 |
·误差分析 | 第109-112页 |
·本章小结 | 第112-113页 |
总结 | 第113-115页 |
致谢 | 第115-117页 |
参考文献 | 第117-123页 |
附录 | 第123页 |