摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第10-12页 |
1.1.1 课题研究的背景 | 第10-11页 |
1.1.2 课题研究的意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状与发展趋势 | 第12-13页 |
1.3 CCD相机 | 第13-15页 |
1.3.1 CCD相机视觉技术介绍 | 第13页 |
1.3.2 CCD相机视觉系统的概念及特点 | 第13-14页 |
1.3.3 CCD相机视觉系统的发展趋势 | 第14-15页 |
1.4 LabVIEW软件概述 | 第15-16页 |
1.4.1 LabVIEW的概念 | 第15-16页 |
1.4.2 LabVIEW的特点 | 第16页 |
1.5 课题研究的主要内容 | 第16-18页 |
第二章 图像技术与CCD相机视觉技术 | 第18-36页 |
2.1 图像处理技术 | 第18-20页 |
2.1.1 图像和数字图像 | 第18-19页 |
2.1.2 图像技术和图像工程 | 第19-20页 |
2.2 数字图像处理系统 | 第20-21页 |
2.2.1 图像处理和分析系统 | 第20页 |
2.2.2 图像采集模块 | 第20-21页 |
2.3 本课题的图像采集与处理系统介绍 | 第21-25页 |
2.3.1 图像采集与处理系统所用编程模块介绍 | 第21-22页 |
2.3.2 LabVIEW前面板与机器视觉相关模块的分类 | 第22-23页 |
2.3.3 LabVIEW机器视觉程序面板上的模块分类 | 第23-25页 |
2.4 检测系统的软件设计 | 第25-27页 |
2.4.1 软件编程模块的选取 | 第25-27页 |
2.4.2 检测系统软件设计 | 第27页 |
2.5 CCD相机视觉技术 | 第27-35页 |
2.5.1 电荷存储 | 第27-29页 |
2.5.2 电荷的输入和输出 | 第29-33页 |
2.5.2.1 电荷的注入 | 第29-31页 |
2.5.2.2 电荷的检测 | 第31-33页 |
2.5.3 CCD信号转移 | 第33-34页 |
2.5.4 转移效率 | 第34-35页 |
2.6 本章小结 | 第35-36页 |
第三章 铝箔覆盖膜气密性检测系统的总体设计 | 第36-50页 |
3.1 课题研究的要求及系统工作原理和组成 | 第36-38页 |
3.1.1 铝箔覆盖膜气密性检测的要求 | 第36页 |
3.1.2 检测方案设计 | 第36-37页 |
3.1.3 检测仪的检测原理及检测流程 | 第37-38页 |
3.1.4 检测仪系统的组成 | 第38页 |
3.2 硬件设计及选择 | 第38-46页 |
3.2.1 CCD相机支架设计 | 第38-39页 |
3.2.2 检测仪系统真空腔设计 | 第39-40页 |
3.2.3 真空泵的介绍 | 第40-41页 |
3.2.4 检测系统的照射光源 | 第41-42页 |
3.2.5 CCD相机的选择 | 第42-45页 |
3.2.6 CCD工业相机的镜头的选择 | 第45-46页 |
3.3 各部分的工作原理及功能 | 第46-49页 |
3.3.1 真空泵的工作原理 | 第46-47页 |
3.3.2 CCD工业相机的原理及功能 | 第47-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-50页 |
第四章 基于LabVIEW的检测系统软件设计 | 第50-64页 |
4.1 图像采集系统设计 | 第50-53页 |
4.1.1 图像采集模块介绍 | 第50页 |
4.1.2 LabVIEW与USB的数据通信 | 第50-51页 |
4.1.3 USB接口在CCD数据采集系统中的功能 | 第51页 |
4.1.4 图像采集系统执行模块设计 | 第51-53页 |
4.2 图像处理的作用 | 第53-54页 |
4.3 平滑处理的模块设计 | 第54-55页 |
4.4 局部增强处理模块设计 | 第55-57页 |
4.5 边缘提取 | 第57-58页 |
4.6 阈值处理图像 | 第58页 |
4.7 边缘锐化 | 第58-59页 |
4.8 图像的识别 | 第59页 |
4.9 图像识别模块设计 | 第59-61页 |
4.10 检测仪的自动检测系统工作过程 | 第61-63页 |
4.11 本章小结 | 第63-64页 |
第五章 总结与展望 | 第64-66页 |
5.1 总结 | 第64页 |
5.2 展望 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
致谢 | 第70页 |