摘要 | 第1-3页 |
ABSTRACT | 第3-7页 |
第一章 绪论 | 第7-14页 |
·医学影像处理概述 | 第7-9页 |
·医学影像技术的发展 | 第7-8页 |
·医学影像处理的意义 | 第8-9页 |
·医学影像处理的研究内容 | 第9页 |
·医用X 光机的组成 | 第9-12页 |
·X 线成像单元 | 第9-10页 |
·存储单元 | 第10-11页 |
·图像显示单元 | 第11-12页 |
·图像处理和控制单元 | 第12页 |
·本文工作及论文结构 | 第12-14页 |
·本文工作 | 第12-13页 |
·论文结构 | 第13-14页 |
第二章 FPGA 器件和Nios II 嵌入式处理器 | 第14-27页 |
·数字系统硬件设计方法概述 | 第14-16页 |
·传统的系统硬件设计方法 | 第14-15页 |
·利用硬件描述语言(HDL)的硬件电路设计方法 | 第15-16页 |
·利用VHDL 语言设计硬件电路的优点 | 第16页 |
·FPGA 器件简介 | 第16-18页 |
·FPGA 的发展 | 第16页 |
·FPGA 的基本特点 | 第16-17页 |
·Stratix II 系列FPGA 性能简介 | 第17-18页 |
·Nios II 嵌入式处理器 | 第18-21页 |
·Nios II 内核 | 第18-19页 |
·Nios II 处理器的外围接口 | 第19-20页 |
·Nios II 嵌入式处理器的软、硬件开发流程 | 第20-21页 |
·SOPC 技术 | 第21-24页 |
·SOPC Builder 系统开发工具 | 第21-23页 |
·Avalon 总线技术 | 第23-24页 |
·FPGA 的开发调试工具 | 第24-26页 |
·Quartus II | 第24-25页 |
·Nios II IDE | 第25-26页 |
·小结 | 第26-27页 |
第三章 图像处理和控制单元的硬件设计 | 第27-33页 |
·性能要求及方案选择 | 第27-29页 |
·特点及要求 | 第28页 |
·方案对比 | 第28-29页 |
·方案选择 | 第29页 |
·硬件设计 | 第29-32页 |
·硬件设计框图 | 第29-31页 |
·FPGA 的功能 | 第31-32页 |
·小结 | 第32-33页 |
第四章 图像处理算法的设计和实现 | 第33-47页 |
·圆消隐 | 第33-34页 |
·算法描述 | 第33页 |
·算法的VHDL 实现 | 第33-34页 |
·阴影校正 | 第34-36页 |
·算法流程 | 第34页 |
·算法的VHDL 实现 | 第34-35页 |
·编译仿真结果 | 第35-36页 |
·仿真结果的分析 | 第36页 |
·递归滤波 | 第36-40页 |
·算法流程 | 第36-37页 |
·K 值的动态检测 | 第37-38页 |
·算法的VHDL 实现 | 第38页 |
·编译仿真结果 | 第38-39页 |
·仿真结果的分析 | 第39-40页 |
·自动增益控制(AGC) | 第40页 |
·边缘增强 | 第40-43页 |
·算法流程 | 第40-41页 |
·算法的VHDL 实现 | 第41页 |
·编译仿真结果 | 第41-43页 |
·仿真结果的分析 | 第43页 |
·直方图均衡 | 第43-45页 |
·算法流程 | 第44-45页 |
·算法的VHDL 实现 | 第45页 |
·Gamma 校正和图像反转 | 第45-46页 |
·小结 | 第46-47页 |
第五章 系统控制模块的设计 | 第47-52页 |
·系统控制模块的功能 | 第47-48页 |
·系统控制模块的硬件设计 | 第48-49页 |
·系统控制模块的软件设计 | 第49-51页 |
·小结 | 第51-52页 |
第六章 实验和调试 | 第52-56页 |
·开发调试工具及调试环境 | 第52-53页 |
·开发工具 | 第52页 |
·Nios II 开发板 | 第52-53页 |
·实验和调试 | 第53-55页 |
·硬件配置程序的下载 | 第53-54页 |
·DDR SDRAM 控制软件的下载 | 第54页 |
·调试结果 | 第54-55页 |
·调试中存在的问题及解决方法 | 第55页 |
·小结 | 第55-56页 |
结束语 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-59页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第59-60页 |
致谢 | 第60页 |