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制冷型红外成像系统电路研究

摘要第3-4页
Abstract第4页
1 绪论第7-9页
    1.1 项目研究背景及意义第7-8页
    1.2 本文主要研究的内容及安排第8-9页
2 红外成像系统的设计要求第9-14页
    2.1 红外成像系统的性能指标与特色第9-10页
    2.2 红外成像系统架构第10-11页
    2.3 红外成像系统的设计要求第11-12页
        2.3.1 校正响应的非均匀性第11页
        2.3.2 补偿响应的漂移特性第11页
        2.3.3 盲元替换第11-12页
        2.3.4 提高红外场景的对比度第12页
    2.4 本章小结第12-14页
3 红外成像系统的电路设计第14-32页
    3.1 硬件电路的总体结构和组成部分第14-15页
    3.2 红外焦平面阵列参数第15-16页
    3.3 红外焦平面阵列偏置电压模块电路设计第16-18页
    3.4 模拟运放调理模块电路设计第18-19页
    3.5 A/D数据采集模块电路设计第19-21页
    3.6 FPGA数字信号处理模块电路设计第21-23页
        3.6.1 XC6SLX150性能介绍第21页
        3.6.2 FPGA的配置第21-23页
    3.7 SDRAM芯片的特点及电路设计第23-25页
    3.8 视频编码输出模块电路设计第25-26页
    3.9 异步通信模块电路设计第26-27页
    3.10 电源管理模块电路设计第27-28页
    3.11 系统成像电路对于高速信号的考虑与处理第28-31页
    3.12 本章小结第31-32页
4 红外成像系统的软件实现第32-54页
    4.1 红外成像系统的软件开发环境及流程第32-34页
    4.2 时钟管理模块的实现第34-35页
    4.3 焦平面探测器驱动信号的实现第35-36页
        4.3.1 焦平面探测器偏置电压的设置第35页
        4.3.2 焦平面探测器驱动信号的设置第35-36页
    4.4 图像采集模块的实现第36-37页
    4.5 非均匀校正的实现第37-40页
        4.5.1 基于定标技术的两点校正算法第37-39页
        4.5.2 基于Kalman滤波的校正算法第39-40页
    4.6 盲元的检测与替换第40-44页
        4.6.1 盲元检测的实现第41-42页
        4.6.2 盲元的替换第42-44页
    4.7 图像增强算法研究第44-48页
        4.7.1 基于直方图统计的线性拉伸第44-45页
        4.7.2 基于Retinex理论的红外图像增强算法第45-48页
    4.8 红外图像伪彩色增强算法研究第48-53页
        4.8.1 图像伪彩色增强原理第48-49页
        4.8.2 图像伪彩色处理方法第49-53页
    4.9 本章小结第53-54页
5 系统调试第54-60页
    5.1 硬件模块调试第54-55页
        5.1.1 电源模块的调试第54-55页
        5.1.2 模拟运放调理模块与A/D数据采集模块的联合调试第55页
    5.2 软件模块调试第55-56页
    5.3 系统联调及成像第56-59页
    5.4 系统整体性能评估第59页
    5.5 本章小结第59-60页
6 结束语第60-62页
    6.1 本文工作总结第60页
    6.2 进一步工作的展望第60-62页
致谢第62-63页
参考文献第63-65页

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