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近年来,随着信息化、智能化技术的迅猛发展,涉及光学、机械、计算机等多研究领域的激光雕刻技术在各行各业的应用受到越来越多的关注。它利用高能量密度的激光束照射在被加工的物体表面上制作出期望的图案,实现雕刻。本文首先比较了传统的激光雕刻与传能光纤激光雕刻的光学工作原理,介绍了激光雕刻系统的结构组成以及工作流程,之后针对该系统中激光器与传能光纤的特性及工作原理做了阐述。其次,文章对以S3C2440微处理器为核心的控制系统进行了设计,并对其硬件结构及接口电路进行了分析,利用微处理器代替个人电脑对步进电机进行控制,使雕刻系统小型化,这是本文的一大创新点。再次,文章对雕刻系统的核心执行部件步进电机的结构及工作过程进行了详细分析。在此基础上,进一步分析S3C2440控制芯片对步进电机的控制,以及基于ADS1.2环境下程序的烧写和调试、U-BOOT的移植过程,并设计出基于S3C2440嵌入式系统的步进电机驱动程序。最后,针对过去雕刻图像单一的问题,本文提出一种基于多级灰度图像激光雕刻的图像处理方法,通过分析灰度图像的灰度等级,最终生成符合激光雕刻要求的八级灰度图像。该方法简单易行,易于实现,同时,还提出了多级灰度雕刻的扫描方式,这种扫描方式克服了原始扫描方式中由于激光功率大小的频繁变化而造成的精度误差,更适合于多级灰度图的雕刻。