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光纤光缆表面缺陷在线智能识别系统的设计与实现

摘要第4-5页
abstract第5页
第一章 绪论第8-15页
    1.1 选题的背景及研究意义第8-9页
        1.1.1 课题背景第8-9页
        1.1.2 研究意义第9页
    1.2 国内外概况和发展趋势第9-10页
    1.3 光缆分类及常见的表面缺陷第10-12页
        1.3.1 光缆的结构及分类第10-11页
        1.3.2 光缆常见的表面缺陷第11-12页
    1.4 论文的研究内容第12-13页
    1.5 论文的研究方法第13-15页
第二章 光源照明方案设计第15-29页
    2.1 高质量图像的重要性第15-16页
        2.1.1 高质量图像的含义第15页
        2.1.2 高质量图像的重要性第15-16页
    2.2 照明方案设计第16-28页
        2.2.1 光源的选择第16-19页
        2.2.2 光照方式设计第19-28页
    2.3 本章小结第28-29页
第三章 照明驱动电路设计第29-43页
    3.1 设计思路第29页
    3.2 LTC 3112 功能分析第29-32页
        3.2.1 LTC 3112 稳流功能第30-31页
        3.2.2 引脚功能分析第31-32页
    3.3 LTC 1871-7 功能分析第32-35页
        3.3.1 LTC1871-7 稳流功能第33-34页
        3.3.2 引脚功能分析第34-35页
    3.4 驱动电路设计第35-37页
        3.4.1 LTC3112电路设计第35-36页
        3.4.2 LTC1871-7 电路设计第36-37页
    3.5 PCB板的设计布局第37-38页
    3.6 试验结果第38-42页
        3.6.1 LTC3112实验结果第38-39页
        3.6.2 LTC1871-7 实验结果第39-42页
    3.7 本章小结第42-43页
第四章 硬件系统的设计与实现第43-62页
    4.1 硬件的选取第43-50页
        4.1.1 相机的选择第43-47页
        4.1.2 米标采集系统的选型第47-50页
    4.2 系统结构设计方案一第50-54页
        4.2.1 成像系统设计第51-53页
        4.2.2 硬件系统的结构设计第53-54页
    4.3 系统结构设计方案二第54-60页
        4.3.1 光学元器件替代法第54-57页
        4.3.2 光缆表面缺陷检测系统结构示意图与实验验证第57-60页
    4.4 本章小结第60-62页
第五章 总结与展望第62-63页
参考文献第63-66页
附录一第66-67页
附录二第67-77页
致谢第77页

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