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高品质数字视频光纤传输技术研究

摘要第1-3页
Abstract第3-4页
目录第4-7页
第一章 绪论第7-15页
 1.1 视频光纤传输系统的基本组成第7-8页
 1.2 视频光纤传输系统的分类第8-10页
  1.2.1 按光波长划分第8页
  1.2.2 按传输光纤类型划分第8-9页
  1.2.3 按传输信号的形式划分第9-10页
  1.2.4 按复用方式划分第10页
 1.3 视频光纤传输系统的发展及现状第10-13页
 1.4 论文的主要内容第13-15页
第二章 总体方案设计及系统性能特点第15-22页
 2.1 数字信号的并行与串行传输第15-16页
 2.2 基本设计思想及备选方案第16-19页
  2.2.1 基本设计思想第16-17页
  2.2.2 两种备选方案第17-19页
 2.3 系统结构框图第19-20页
 2.4 系统性能特点第20-22页
第三章 硬件电路设计与实现第22-59页
 3.1 视频缓冲电路第22-26页
  3.1.1 视频运算放大器的选择第22-24页
  3.1.2 发送端视频缓冲电路第24-25页
  3.1.3 接收端视频缓冲电路第25-26页
 3.2 视频A/D与D/A转换电路第26-29页
  3.2.1 视频A/D转换电路第26-27页
  3.2.2 视频D/A转换电路第27-29页
 3.3 10:2合路与2:10分路电路第29-38页
  3.3.1 10:2合路器(一次复用器)第29-31页
  3.3.2 2:10分路器(二次解复用器)第31-32页
  3.3.3 10:2合路器和2:10分路器的CPLD实现第32-38页
 3.4 复接单元和分接单元第38-49页
  3.4.1 线路码的选择第39-43页
  3.4.2 复接单元和分接单元的器件实现第43-46页
  3.4.3 复接单元和分接单元的工作模式及几个关键问题第46-49页
 3.5 电/光及光/电转换电路第49-53页
  3.5.1 电/光转换电路的结构及功能第50-52页
  3.5.2 光/电转换电路的结构及功能第52页
  3.5.3 电/光及光/电转换电路的器件实现第52-53页
 3.6 时序控制电路第53-59页
  3.6.1 发送端时序控制电路第54-57页
  3.6.2 接收端时序控制电路第57-59页
第四章 高速数据接口设计第59-68页
 4.1 PECL电平接口第59-62页
  4.1.1 PECL接口的输出结构第59-60页
  4.1.2 PECL接口的输入结构第60页
  4.1.3 PECL接口之间的连接方式第60-62页
 4.2 传输线理论基础第62-65页
  4.2.1 传输线的概念第62-63页
  4.2.2 信号反射的形成第63-65页
 4.3 高速串行数据接口设计第65-68页
  4.3.1 高速串行数据接口连接方式第65-66页
  4.3.2 高速串行数据接口的阻抗匹配第66-67页
  4.3.3 高速串行信号线的PCB设计规则第67-68页
第五章 实验过程及结果第68-71页
 5.1 实验设备第68-69页
 5.2 实验过程及系统工作照片第69页
 5.3 系统实验结果及主要技术指标第69-70页
 5.4 系统应用前景第70-71页
第六章 数字视频压缩算法初步研究第71-87页
 6.1 数字视频压缩的必要性第71页
 6.2 数字视频压缩的可能性第71-72页
 6.3 传统的视频压缩方法第72-77页
  6.3.1 帧间预测第72-74页
  6.3.2 DCT帧内编码第74-76页
  6.3.3 MC+DCT的混合视频压缩编码第76-77页
 6.4 基于小波变换的视频压缩方法第77-84页
  6.4.1 一维离散小波变换(1D-DWT)的Mallat算法第77-78页
  6.4.2 二维离散小波变换(2D-DWT)第78-79页
  6.4.3 DWT与DCT应用于图像压缩的性能比较第79-81页
  6.4.4 基于小波变换的视频压缩方法第81-84页
 6.5 基于视频压缩算法的多路数字视频光纤化输系统初步方案第84-87页
第七章 总结与展望第87-89页
参考文献第89-92页
发表或录用学术论文情况第92-93页
致谢第93-94页
附录第94-95页

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