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高精度光学三维标示关键技术及应用研究

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高精度光学三维标示关键技术及应用研究
论文目录
 
摘要第1-6页
abstract第6-10页
第一章 绪论第10-24页
  1.1 引言第10-11页
  1.2 研究背景及意义第11-17页
    1.2.1 大型构件数字化制造与装配的现状与技术需求第13-14页
    1.2.2 精密三维光学标示技术的作用第14-17页
  1.3 精密光学三维标示技术的研究与应用现状第17-21页
  1.4 精密光学三维标示的设计需求,实现条件与关键技术第21-23页
    1.4.1 数字面阵投影显示技术第22页
    1.4.2 激光振镜投影精密显示技术第22页
    1.4.3 投影单元的空间精密定位与引导技术第22-23页
  1.5 本文的主要任务与内容安排第23-24页
第二章 精密光学三维标示的原理第24-43页
  2.1 三维数模空间至实体空间的映射方法第24-31页
    2.1.1 坐标系变换(刚体变换)第24-28页
    2.1.2 两种基本引导构型第28-31页
  2.2 三维标示系统的投射显示原理与实现方法第31-42页
    2.2.1 基于数字面阵投影机的实现方法第31-36页
    2.2.2 基于二维扫描振镜的实现方法第36-42页
  2.3 本章小结第42-43页
第三章 基于数字面阵投影技术的投影标示实现与精度校准第43-76页
  3.1 数字面阵投影三维标示装置的内参数标定与显示校正第43-65页
    3.1.1 基于虚拟投影特征的投影机内参数精密标定方法第44-46页
    3.1.2 基于空间相位解算的投影机内参数精密标定方法第46-50页
    3.1.3 投影机全幅畸变矫正原理第50-53页
    3.1.4 基于空间相位解算的投影机内参数标定精度验证方法第53-58页
    3.1.5 基于直接光束捕获的投影机镜头畸变标定方法第58-65页
  3.2 数字面阵投影机成像外参数精密标定第65-75页
3.2.1“立体视觉”原理三维投影标示装置外参标定第66-70页
    3.2.2 直接位姿测量法三维投影标示装置外参标定第70-72页
    3.2.3 数字面阵投影标示精度的综合验证第72-75页
  3.3 本章小结第75-76页
第四章 基于二维振镜扫描投影技术的投影标示实现与精度校准第76-94页
  4.1 二维振镜投影装置的内参数标定技术第76-87页
    4.1.1 平面模板法二维振镜投影装置内参数标定第76-85页
    4.1.2 二维振镜投影装置的内参数标定精度验证方法第85-87页
  4.2 二维振镜投影装置外参数标定第87-93页
    4.2.1 外部引导式二维振镜投影标示系统的外参数标定流程第88-90页
    4.2.2 二维振镜投影装置的标示精度综合验证第90-92页
    4.2.3 投影机与振镜投影三维标示装置的联合标定第92-93页
  4.3 本章小结第93-94页
第五章 精密三维标示系统的投射位姿引导技术第94-107页
  5.1 三维标示系统的位姿测量要求第94-97页
    5.1.1 投影标示系统姿态测量要求第94页
    5.1.2 位姿测量的精度自评价第94-95页
    5.1.3 内外联合位姿测量与数据融合方法第95-97页
  5.2 三维标示系统的有效标示空间第97-100页
    5.2.1 基于数字面阵投影单元的有效标示空间计算第98-99页
    5.2.2 基于激光振镜扫描投影单元的有效标示空间计算第99-100页
  5.3 目标点标示质量评价方法与投射位姿引导方法第100-106页
    5.3.1 基于光束投影入射角的投射质量预评价标准第101-102页
    5.3.2 投影光束局部入射角的计算方法第102-103页
    5.3.3 基于标示质量评价的投射单元位姿优化引导方法第103-106页
  5.4 本章小结第106-107页
第六章 高精度三维标示系统的应用第107-118页
  6.1 复合材料放样与铺层定位标示装置第107-110页
  6.2 飞机机身蒙皮铆钉阶差综合测量与修正标示系统第110-116页
  6.3 本章小结第116-118页
第七章 全文总结与展望第118-122页
  7.1 全文工作总结第118-119页
  7.2 创新点第119-120页
  7.3 展望第120-122页
参考文献第122-131页
发表论文和参加科研情况说明第131-132页
致谢第132-133页

本篇论文共133页,点击这进入下载页面
 
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