数控激光模切系统研究 中文摘要 3-4 英文摘要 4-5 第一章 模切技术分析 8-16 传统模切技术的概述 8-9 激光模切技术的综述 9-11 模切用激光器的选择 11-13 几种激光模切方式的比较 13-15 课题的选择及论文的工作 15-16 第二章 激光模切技术的理论研究 16-27 激光模切作用原理概述 16-21 激光与物质相互作用的物理基础 16-18 物质对激光的吸收及其影响因素 18-20 激光模切作用原理 20-21 射频CO_2激光器及其激励电源控制原理 21-24 激光模切自动控制理论研究 24-27 第三章 振镜式激光模切系统研究 27-44 振镜式激光模切系统的组成 27-29 基于PCI 总线的振镜控制卡 29-32 振镜模切系统的改进与提高 32-33 振镜控制的软件设计 33-44 系统初始化 33-35 读取加工文件 35-39 不同类型的控制方法 39-41 振镜参数的设定 41-42 振镜系统误差的软件校正 42-44 第四章 飞行光路式激光模切系统设计 44-55 飞行光路式激光模切系统的组成 44-48 伺服控制系统的设计 48-52 基于PCI 总线的伺服控制卡 48-49 外围接口卡及转换电路的设计 49-52 伺服控制系统的软件设计 52-55 第五章 激光模切中的优化算法研究 55-60 激光模切图形的读取 55-56 切割线及划痕线的区分和排序 56-57 加工数据的优化算法研究 57-60 第六章 激光模切系统实验及数据分析 60-69 激光器的测试及数据分析 60-62 振镜式激光模切系统的实验及分析 62-66 振镜速度的实验及分析 63 振镜精度的实验及分析 63-64 振镜像场的误差校正实验及分析 64-66 飞行光路式激光模切系统的实验及分析 66-68 飞行光路激光模切精度试验及分析 66-67 飞行光路激光模切速度试验及分析 67 飞行光路激光模切范围试验及分析 67-68 数控激光模切整机系统性能分析 68-69 第七章 工作总结与前景展望 69-71 工作总结 69 前景展望 69-71 参考文献