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 1.1 传统模切技术的概述 8-9 1.2 激光模切技术的综述 9-11 1.3 模切用激光器的选择 11-13 1.4 几种激光模切方式的比较 13-15 1.5 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 2.1 激光模切作用原理概述 16-21 2.1.1 激光与物质相互作用的物理基础 16-18 2.1.2 物质对激光的吸收及其影响因素 18-20 2.1.3 激光模切作用原理 20-21 2.2 射频CO_2激光器及其激励电源控制原理 21-24 2.3 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 3.1 振镜式激光模切系统的组成 27-29 3.2 基于PCI 总线的振镜控制卡 29-32 3.3 振镜模切系统的改进与提高 32-33 3.4 振镜控制的软件设计 33-44 3.4.1 系统初始化 33-35 3.4.2 读取加工文件 35-39 3.4.3 不同类型的控制方法 39-41 3.4.4 振镜参数的设定 41-42 3.4.5 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 4.1 飞行光路式激光模切系统的组成 44-48 4.2 伺服控制系统的设计 48-52 4.2.1 基于PCI 总线的伺服控制卡 48-49 4.2.2 外围接口卡及转换电路的设计 49-52 4.3 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 5.1 激光模切图形的读取 55-56 5.2 切割线及划痕线的区分和排序 56-57 5.3 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 6.1 激光器的测试及数据分析 60-62 6.2 振镜式激光模切系统的实验及分析 62-66 6.2.1 振镜速度的实验及分析 63 6.2.2 振镜精度的实验及分析 63-64 6.2.3 振镜像场的误差校正实验及分析 64-66 6.3 飞行光路式激光模切系统的实验及分析 66-68 6.3.1 飞行光路激光模切精度试验及分析 66-67 6.3.2 飞行光路激光模切速度试验及分析 67 6.3.3 飞行光路激光模切范围试验及分析 67-68 6.4 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 7.1 工作总结 69 7.2 前景展望 69-71 参考文献