摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-17页 |
1.1 选题背景及研究意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外相关技术研究现状 | 第11-15页 |
1.2.1 光谱成像技术的研究现状 | 第11-13页 |
1.2.2 偏振成像测量的研究现状 | 第13-14页 |
1.2.3 自动调焦技术的研究现状 | 第14-15页 |
1.3 课题来源及研究内容 | 第15-17页 |
2 基于AOTF和双LCVRs的偏振探测新方法研究 | 第17-24页 |
2.1 光的偏振探测基本原理 | 第17-20页 |
2.1.1 光的偏振态的Stokes矢量表示方法 | 第17-18页 |
2.1.2 AOTF基本原理及其Mueller矩阵表示 | 第18-19页 |
2.1.3 LCVR基本原理及其Mueller矩阵表示 | 第19-20页 |
2.2 光谱全偏振成像探测新方法 | 第20-23页 |
2.2.1 光谱全偏振探测整体设计 | 第20-21页 |
2.2.2 光谱全偏振探测新方法理论推导 | 第21-23页 |
2.3 本章小结 | 第23-24页 |
3 基于双LCVRs相位调制的全偏振探测驱动控制器设计 | 第24-36页 |
3.1 偏振探测驱动控制器硬件设计 | 第24-29页 |
3.1.1 硬件电路总体设计方案 | 第24-25页 |
3.1.2 电源电路设计 | 第25页 |
3.1.3 单片机控制电路设计 | 第25-26页 |
3.1.4 数模转换电路设计 | 第26-27页 |
3.1.5 信号调理电路设计 | 第27-28页 |
3.1.6 硬件电路实现 | 第28-29页 |
3.2 偏振探测驱动控制器软件设计 | 第29-34页 |
3.2.1 软件设计整体方案 | 第29-30页 |
3.2.2 上位机控制程序设计 | 第30-34页 |
3.3 本章小结 | 第34-36页 |
4 基于AOTF和双LCVRs的光谱全偏振成像自动调焦控制器设计与实现 | 第36-47页 |
4.1 自动调焦基本原理 | 第36-37页 |
4.2 自动调焦搜索算法研究 | 第37-40页 |
4.2.1 Fibonacci搜索法 | 第37-38页 |
4.2.2 遍历搜索法 | 第38页 |
4.2.3 爬山搜索法 | 第38-39页 |
4.2.4 改进的爬山搜索法 | 第39-40页 |
4.3 自动调焦控制器硬件实现 | 第40-43页 |
4.3.1 硬件电路总体设计方案 | 第40页 |
4.3.2 单片机控制电路设计 | 第40-41页 |
4.3.3 电机驱动电路设计 | 第41页 |
4.3.4 脉冲产生电路设计 | 第41-42页 |
4.3.5 硬件电路实现 | 第42-43页 |
4.4 自动调焦控制器软件控制 | 第43-46页 |
4.4.1 自动调焦搜索算法程序设计 | 第43-44页 |
4.4.2 自动调焦控制器程序设计 | 第44-46页 |
4.5 本章小结 | 第46-47页 |
5 系统测试与分析 | 第47-55页 |
5.1 LCVR定标实验与分析 | 第47-49页 |
5.2 自动调焦控制器实验与分析 | 第49-52页 |
5.2.1 自动调焦效果测试实验 | 第49-50页 |
5.2.2 自动调焦重复性误差分析 | 第50-51页 |
5.2.3 自动调焦实时性分析 | 第51-52页 |
5.3 光谱全偏振成像实验与分析 | 第52-54页 |
5.4 本章小结 | 第54-55页 |
6 总结与展望 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-62页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及取得的研究成果 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |