便携式麻醉视频喉镜的设计与实现
中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-19页 |
1.1 课题研究背景 | 第9-10页 |
1.2 国内外视频喉镜现状及研究趋势 | 第10-15页 |
1.2.1 国外视频喉镜现状 | 第10-13页 |
1.2.2 国内视频喉镜现状 | 第13-15页 |
1.2.3 视频喉镜研究趋势 | 第15页 |
1.3 本课题研究意义 | 第15-16页 |
1.4 本文研究内容及章节安排 | 第16-19页 |
2 视频喉镜总体方案设计 | 第19-27页 |
2.1 总体方案设计 | 第19-20页 |
2.2 硬件设计方案 | 第20-22页 |
2.2.1 ARM处理器介绍 | 第20-21页 |
2.2.2 基于ARM的电子内窥镜图像处理系统 | 第21页 |
2.2.3 ARM处理器选型 | 第21-22页 |
2.3 软件设计方案 | 第22-24页 |
2.3.1 软件操作系统的选择 | 第22-23页 |
2.3.2 图形用户界面设计方案 | 第23-24页 |
2.4 结构设计流程 | 第24-25页 |
2.5 系统参数指标 | 第25-26页 |
2.6 本章小结 | 第26-27页 |
3 视频喉镜的硬件电路设计 | 第27-35页 |
3.1 CQA20核心板电路 | 第27-28页 |
3.2 摄像头接口电路设计 | 第28-30页 |
3.2.1 摄像头的选择 | 第28-30页 |
3.2.2 摄像头接口电路 | 第30页 |
3.3 液晶屏电路设计 | 第30-32页 |
3.4 电源电路设计 | 第32-34页 |
3.5 TF卡存储电路设计 | 第34页 |
3.6 本章小结 | 第34-35页 |
4 视频喉镜的软件设计 | 第35-43页 |
4.1 搭建嵌入式开发环境 | 第35-36页 |
4.1.1 安装虚拟机和Ubuntu操作系统 | 第35-36页 |
4.1.2 安装Qt/Embedded | 第36页 |
4.2 基于V4L2的图像采集程序设计 | 第36-39页 |
4.2.1 V4L2介绍 | 第36-37页 |
4.2.2 视频采集程序设计 | 第37-39页 |
4.3 应用软件功能设计 | 第39-41页 |
4.3.1 拍照功能 | 第40页 |
4.3.2 视频录制功能 | 第40页 |
4.3.3 照片查看功能 | 第40页 |
4.3.4 视频播放功能 | 第40-41页 |
4.4 本章小结 | 第41-43页 |
5 视频喉镜系统的结构设计 | 第43-55页 |
5.1 结构设计目标 | 第43页 |
5.2 具体结构设计及三维建模 | 第43-48页 |
5.2.1 显示器结构设计 | 第43-45页 |
5.2.2 转向轴的设计 | 第45页 |
5.2.3 手柄结构设计 | 第45-47页 |
5.2.4 窥视片结构设计 | 第47-48页 |
5.3 图像传感器的结构设计 | 第48-52页 |
5.4 系统的密封性处理 | 第52-53页 |
5.5 本章小结 | 第53-55页 |
6 系统集成及功能性能测试 | 第55-63页 |
6.1 视频喉镜系统集成 | 第55页 |
6.2 功能测试 | 第55-57页 |
6.2.1 视频实时预览功能测试 | 第55-56页 |
6.2.2 拍照及录像功能测试 | 第56-57页 |
6.2.3 照片及录像回放功能测试 | 第57页 |
6.3 性能测试 | 第57-59页 |
6.3.1 视场中心分辨力 | 第57-58页 |
6.3.2 低功耗测试 | 第58页 |
6.3.3 照度测试 | 第58-59页 |
6.3.4 系统密封性测试 | 第59页 |
6.4 注册检验测试及结论 | 第59-61页 |
6.4.1 视频喉镜使用性能检验 | 第59页 |
6.4.2 外观检验 | 第59-60页 |
6.4.3 电气安全性能检验 | 第60-61页 |
6.5 本章小结 | 第61-63页 |
7 总结与展望 | 第63-65页 |
7.1 总结 | 第63页 |
7.2 展望 | 第63-65页 |
致谢 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
附录 | 第71-82页 |
A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文成果 | 第71页 |
B. 作者在攻读硕士学位期间申请的专利成果 | 第71页 |
C. 作者在攻读硕士学位期间参与的科研项目 | 第71页 |
D. 作者在攻读硕士学位期间的科研项目成果 | 第71页 |
E. 部分应用程序说明 | 第71-82页 |