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高帧频红外与可见光融合电路设计

摘要第3-4页
Abstract第4页
1 绪论第7-12页
    1.1 图像融合技术概述第7-8页
    1.2 国内外图像融合技术发展概况第8-9页
    1.3 Camera link接口的发展与应用第9-10页
    1.4 本文研究的背景及意义第10-11页
    1.5 本文的主要内容与工作第11-12页
2 系统总体设计第12-19页
    2.1 系统原理第12-15页
    2.2 系统硬件结构第15-17页
    2.3 系统软件结构第17-18页
    2.4 本章小结第18-19页
3 系统各模块设计第19-32页
    3.1 图像处理核心模块的设计第19-28页
        3.1.1 核心处理芯片的主要特点及配置模块第19-21页
        3.1.2 可见光和红外双通道图像采集模块第21-24页
        3.1.3 数字视频流的DA转换模块第24-26页
        3.1.4 Camera link接口模块设计第26-28页
    3.2 系统外围支持模块的设计第28-31页
        3.2.1 系统数据存储模块电路的设计第28-29页
        3.2.2 系统电源模块电路设计第29-31页
    3.3 本章小结第31-32页
4 系统PCB结构及信号完整性和EMC仿真分析第32-56页
    4.1 系统PCB结构第32-33页
    4.2 高速数字电路设计第33-34页
        4.2.1 高速数字电路设计流程第33-34页
    4.3 PCB信号完整性设计第34-51页
        4.3.1 传输线效应与PCB叠层安排第34-37页
        4.3.2 高速信号线的延迟仿真与分析第37-40页
        4.3.3 高速信号线的反射仿真与分析第40-46页
        4.3.4 高速信号线的串扰仿真与分析第46-51页
    4.4 EMC/EMI的仿真与分析第51-52页
    4.5 系统电源完整性的仿真与分析第52-55页
        4.5.1 直流电源压降的仿真与优化第52-53页
        4.5.2 电源噪声的仿真与优化第53-55页
    4.6 本章小结第55-56页
5 系统融合算法研究与实验结果数据分析第56-65页
    5.1 同分辨率拉普拉斯金字塔融合算法的研究第56-59页
        5.1.1 基于同分辨率的金字塔分解与重构第56-58页
        5.1.2 同分辨率拉普拉斯金字塔融合方法第58页
        5.1.3 针对BT.656数据格式的优化第58-59页
    5.2 系统硬件电路调试第59-60页
    5.3 实验结果及分析第60-64页
        5.3.1 图像融合结果对比分析第60-62页
        5.3.2 融合图像的Camera Link输出测试第62-64页
    5.4 本章小结第64-65页
6 总结及展望第65-67页
致谢第67-68页
参考文献第68-71页
附录第71页

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