摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-28页 |
1.1 大尺寸计量发展现状 | 第11-20页 |
1.1.1 大尺寸仪器计量技术发展现状 | 第12-15页 |
1.1.2 大尺寸计量标准装置发展现状 | 第15-20页 |
1.2 空气折射率研究现状 | 第20-23页 |
1.2.1 空气参数测量法 | 第20-21页 |
1.2.2 折射率干涉仪法 | 第21-23页 |
1.3 大长度测量阿贝误差消除方法研究现状 | 第23-26页 |
1.3.1 共光路和背对背的测量方式 | 第23-24页 |
1.3.2 光路平行对称设计时的测量方式 | 第24-26页 |
1.4 课题来源及主要内容 | 第26-28页 |
第2章 高精度80m大长度激光比长装置系统设计 | 第28-45页 |
2.1 引言 | 第28-29页 |
2.2 长导轨设计及其精密调整系统 | 第29-32页 |
2.2.1 长导轨设计 | 第29-31页 |
2.2.2 长导轨调整方法 | 第31-32页 |
2.3 激光干涉仪测长系统 | 第32-33页 |
2.4 环境参数自动采集系统 | 第33-36页 |
2.4.1 空气温度采集 | 第33-35页 |
2.4.2 空气压力与湿度采集 | 第35页 |
2.4.3 材料温度采集 | 第35-36页 |
2.5 运动控制系统 | 第36-39页 |
2.5.1 二级气浮运动运动设计 | 第36-38页 |
2.5.2 运动平台控制流程 | 第38-39页 |
2.6 图像瞄准系统 | 第39-41页 |
2.7 测量与运动主控软件 | 第41-44页 |
2.8 本章小结 | 第44-45页 |
第3章 大长度激光比长装置阿贝误差消除方法 | 第45-56页 |
3.1 引言 | 第45页 |
3.2 阿贝误差实时消除算法 | 第45-47页 |
3.3 实验与结果分析 | 第47-55页 |
3.3.1 实验 | 第47-54页 |
3.3.2 算法讨论 | 第54-55页 |
3.4 本章小结 | 第55-56页 |
第4章 大长度激光比长装置折射率修正方法研究 | 第56-70页 |
4.1 引言 | 第56页 |
4.2 折射率修正模型 | 第56-60页 |
4.2.1 光路空气压力p测量及修正模型 | 第58-59页 |
4.2.2 光路空气水蒸汽分压f测量及修正模型 | 第59页 |
4.2.3 光路空气温度t测量及修正模型 | 第59-60页 |
4.3 折射率修正精度分析 | 第60-69页 |
4.3.1 光路空气压力p折射率修正不确定度分析 | 第61页 |
4.3.2 光路空气水蒸汽压力f修正不确定度分析 | 第61-62页 |
4.3.3 光路空气温度t修正不确定度分析 | 第62-69页 |
4.4 本章小结 | 第69-70页 |
第5章 大长度激光比长装置系统性能测试与不确定度分析 | 第70-107页 |
5.1 引言 | 第70-71页 |
5.2 长导轨长期稳定性及直线度测量 | 第71-77页 |
5.2.1 导轨上表面YY方向直线度的变形趋势分析 | 第72-75页 |
5.2.2 导轨侧面XX方向直线度的变形趋势分析 | 第75-77页 |
5.3 运动平台稳定性及定位精度测试实验 | 第77-80页 |
5.3.1 运动平台稳定性测试 | 第77-78页 |
5.3.2 运动平台闭环定位精度的测试 | 第78页 |
5.3.3 运动平台开环定位精度的测试 | 第78-80页 |
5.4 空气折射率补偿精度验证实验 | 第80-88页 |
5.4.1 实验方案 | 第80-81页 |
5.4.2 数据分析与处理 | 第81-87页 |
5.4.3 实验结果 | 第87-88页 |
5.4.4 折射率修正结果比较分析 | 第88页 |
5.5 不确定度分析模型 | 第88-102页 |
5.5.1 分量分析1:激光波长稳定性、拍频等分量u(L) | 第89-90页 |
5.5.2 分量分析2:折射率补偿分量u(n) | 第90-91页 |
5.5.3 分量分析3:阿贝误差分量 | 第91-95页 |
5.5.4 其它分量分析 | 第95-98页 |
5.5.5 分量分析5:与被测对象相关分量u(δLcal) | 第98-102页 |
5.6 分量不确定度的合成与分类计算 | 第102-106页 |
5.6.1 不确定度分量分类 | 第102-104页 |
5.6.2 不确定度合成计算 | 第104-106页 |
5.7 本章小结 | 第106-107页 |
第6章 工程示范应用 | 第107-128页 |
6.1 引言 | 第107-108页 |
6.2 计量系统内的示范应用 | 第108-109页 |
6.3 大尺寸新研究方向的支撑 | 第109-116页 |
6.3.1 激光干涉测长 | 第109-110页 |
6.3.2 多波长绝对测距 | 第110-111页 |
6.3.3 星载光频梳绝对测距系统精度验证 | 第111-113页 |
6.3.4 光频梳绝对测距方法研究 | 第113-116页 |
6.4 大尺寸仪器产品制造测试验证 | 第116-123页 |
6.4.1 三维形貌测量仪研制 | 第117页 |
6.4.2 天津大学双干涉调频连续波激光测距系统实验 | 第117-119页 |
6.4.3 激光跟踪仪环境精度实验 | 第119-120页 |
6.4.4 激光跟踪仪转站精度实验 | 第120-121页 |
6.4.5 摄影测量系统实验 | 第121-123页 |
6.5 部队测绘装备的量值溯源保障 | 第123-125页 |
6.6 社会经济效益分析 | 第125-127页 |
6.6.1 社会效益分析 | 第125-127页 |
6.6.2 经济效益分析 | 第127页 |
6.7 本章小结 | 第127-128页 |
第7章 总结与展望 | 第128-132页 |
7.1 论文完成的主要工作 | 第128-130页 |
7.2 论文创新点 | 第130页 |
7.3 研究工作展望 | 第130-132页 |
参考文献 | 第132-140页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第140-144页 |
附录A其他国家的CMC校准测量能力 | 第144-147页 |
附录B验收意见、应用证明、标准证书等 | 第147-157页 |
致谢 | 第157-158页 |