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激光修整超硬磨料砂轮测控系统及误差分析研究

学位论文原创性声明第1-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-10页
插图索引第10-12页
附表索引第12-13页
第一章 绪论第13-21页
   ·超硬磨料砂轮及其应用介绍第13-14页
   ·超硬磨料砂轮的修整第14-18页
     ·传统的修整方法第14-16页
     ·激光修整超硬磨料砂轮第16-18页
   ·国内外对激光加工控制系统研究的现状第18-19页
   ·课题来源第19-20页
   ·激光修整超硬磨料砂轮精度控制研究意义第20页
   ·本课题的研究内容第20页
   ·小结第20-21页
第二章 修整测控系统原理第21-29页
   ·组成结构第21-22页
   ·声光调Q Nd:YAG 激光器的原理及设计第22-25页
     ·声光调Q 固体激光器的基本结构第22页
     ·工作物质第22-23页
     ·泵浦源第23页
     ·光学谐振腔第23页
     ·声光调Q 器件第23-24页
     ·水冷系统第24页
     ·声光调Q Nd:YAG 激光器输出功率测试第24-25页
   ·检测原理第25-28页
     ·位置传感器第25-26页
     ·PSD 光电位置传感器第26-27页
     ·三角测量第27-28页
   ·控制原理第28页
   ·小结第28-29页
第三章 测控系统分析第29-38页
   ·激光三角测量第29-32页
     ·基于几何光学理论的激光三角测量位移原理第29-30页
     ·基于朗伯定律的激光三角测量位移原理第30-32页
   ·误差分析第32-34页
   ·测量误差校正第34-37页
     ·扩束光路第35-36页
     ·恒聚焦激光三角测量光路第36页
     ·非线性校正第36-37页
   ·系统实时性分析第37页
   ·小结第37-38页
第四章 控制电路设计第38-56页
   ·滤波电路第38-42页
     ·滤波第38-39页
     ·滤波原理分析第39-41页
     ·滤波电路性能第41-42页
   ·放大电路第42-44页
     ·集成运算放大电路特点第42页
     ·集成运算放大芯片的选用第42-43页
     ·TL084CN 工作性能测试第43-44页
     ·I/U 转换第44页
   ·非线性校正第44-46页
     ·原理分析第44-46页
     ·模拟乘法器第46页
   ·输出电压幅值调整第46-47页
   ·电压比较、输出第47-49页
     ·电压比较第47-49页
     ·±15V/±5V 转换电路第49页
     ·输出TTL 控制电平第49页
   ·控制脉冲对声光调Q 电源巨脉冲输出的控制第49-52页
     ·调Q 驱动电源外控制脉冲输入接口第49-50页
     ·调制脉冲的产生第50-51页
     ·控制方式的选择第51-52页
     ·调Q 驱动外控制过程说明第52页
   ·系统抗干扰处理第52-53页
     ·干扰类型第53页
     ·抗干扰处理措施第53页
   ·电路调试、制板第53-55页
     ·电路调试第54-55页
     ·调试误差分析第55页
     ·制板第55页
   ·小结第55-56页
第五章 修整试验第56-64页
   ·试验材料第56-59页
     ·金刚石磨粒第56-59页
     ·青铜结合剂第59页
   ·试验装置第59页
   ·修整试验第59-63页
     ·调Q 驱动电源漏光处理第59-60页
     ·位置-电压对应关系测定第60-61页
     ·青铜结合剂金刚石砂轮整形第61-63页
   ·小结第63-64页
结论第64-66页
参考文献第66-70页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第70-71页
致谢第71页

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