首页--工业技术论文--无线电电子学、电信技术论文--光电子技术、激光技术论文--红外技术及仪器论文--红外探测、红外探测器论文

基于DSP的红外焦平面阵列非均匀性校正技术研究

中文摘要第1-6页
英文摘要第6-11页
1 绪论第11-23页
 1.1 引言第11-12页
 1.2 红外热成像技术的现状与发展第12-20页
  1.2.1 红外探测器的分类第13-17页
  1.2.2 红外热成像技术的发展第17-20页
 1.3 热成像系统的应用及研究的意义第20-22页
  1.3.1 红外成像技术在军事领域上的应用第20-21页
  1.3.2 红外成像技术在其它领域的应用第21页
  1.3.3 自行研究热成像系统的必要性和意义第21-22页
 1.4 研究工作的主要内容第22-23页
2 基于DSP的红外成像系统研制第23-48页
 2.1 引言第23-24页
 2.2 系统的构成原理第24-27页
 2.3 DSP原理第27-29页
  2.3.1 DSP芯片的选型第27-28页
  2.3.2 数字处理器的优点第28页
  2.3.3 DSP芯片TMS320C6201简介第28-29页
 2.4 系统的视频同频信号的提取第29-32页
  2.4.1 系统信号说明第29-31页
  2.4.2 视频复合同步信号提取第31-32页
 2.5 基于FPGA视频采集A/D控制的实现第32-37页
  2.5.1 高密度可编程逻辑器件的选用第32-34页
  2.5.2 FPGA与DSP数据交换部分的工作原理及工作过程第34页
  2.5.3 FPGA采集控制部分的原理第34-37页
  2.5.4 采用FPGA设计的优点第37页
 2.6 DSP内部算法的实现第37-40页
  2.6.1 DSP内部程序的实现原理第38-39页
  2.6.2 DSP实现中断实现第39-40页
 2.7 图像数据显示第40-44页
  2.7.1 DSP板卡数据的读取第40-42页
  2.7.2 数据的显示技术第42-44页
 2.8 系统的抗干扰措施第44-45页
 2.9 系统的实验成像及性能第45-47页
  2.9.1 系统实验成像第45-46页
  2.9.2 系统的性能第46页
  2.9.3 系统的特点第46-47页
 2.10 本章小结第47-48页
3 红外图像非均匀性校正算法研究第48-83页
 3.1 引言第48页
 3.2 非均匀性定义第48-50页
 3.3 非均匀性产生原因及表现形式第50-51页
 3.4 常用的非均匀性校正方法第51-58页
  3.4.1 校正方法的基本分类第51-53页
  3.4.2 常用的非均匀性校正法的原理第53-58页
 3.5 红外图像非均匀性校正模拟系统的开发第58-59页
 3.6 红外焦平面贮存器校正改进算法研究第59-73页
  3.6.1 存贮器校正法的实现过程第60-62页
  3.6.2 存贮器校正法的缺点分析第62-64页
  3.6.3 存贮器优化法的原理第64-68页
  3.6.4 计算机仿真实验研究第68-72页
  3.6.5 存贮器优化法的优点分析第72-73页
 3.7 存贮器校正压缩方法研究第73-81页
  3.7.1 数据压缩的必要性第73-74页
  3.7.2 数据压缩方法的改进第74-77页
  3.7.3 计算仿真实验研究第77-81页
  3.7.4 直方图修正压缩法优点分析第81页
 3.8 本章小结第81-83页
4 红外焦平面模拟成像实验研究第83-99页
 4.1 引言第83页
 4.2 红外焦平面阵列非均匀性校正模拟实验第83-86页
  4.2.1 模拟实验系统的基本组成第83-84页
  4.2.2 热成像系统的参数第84-85页
  4.2.3 凝视型红外热成像系统概念第85-86页
 4.3 非均匀性校正模拟实验第86-96页
  4.3.1 传统非均匀性校正方法的实现第86-87页
  4.3.2 DSP系统非均匀性校正的实现第87-88页
  4.3.3 非均匀性校正模拟实验的过程第88-89页
  4.3.4 实验结果分析第89-95页
  4.3.5 实验小结第95-96页
 4.4 图像处理方法应用第96-97页
  4.4.1 图像增强第96页
  4.4.2 图像伪彩色处理第96-97页
 4.5 本章小结第97-99页
5 论文总结第99-101页
致谢第101-102页
参考文献第102-109页
附录A 实验系统照片第109-111页
附录B 攻读博士学位期间发表的论文第111页

论文共111页,点击 下载论文
上一篇:DEFORM软件的二次开发与大型锻件锻造工艺优化
下一篇:面向网络协同设计的零部件库关键技术研究