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基于线阵CCD的路面弯沉盆检测方法研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第8-17页
    1.1 研究的背景和意义第8-9页
    1.2 贝克曼梁弯沉仪第9-10页
    1.3 自动弯沉仪第10-11页
    1.4 落锤弯沉仪第11-14页
    1.5 激光多普勒弯沉仪第14-15页
    1.6 课题来源及研究的主要内容第15-17页
第二章 基于线阵 CCD 的路面弯沉检测第17-26页
    2.1 基于地震检波器的 FWD第17-19页
        2.1.1 FWD 检测原理第17-19页
        2.1.2 基于地震检波器的 FWD第19页
    2.2 基于光电位移传感器的弯沉仪第19-23页
        2.2.1 基于光电位移传感器的弯沉仪检测原理第19-20页
        2.2.2 基于光电位移传感器的弯沉仪中 A 点测量原理第20-21页
        2.2.3 基于光电位移传感器的弯沉仪中 i 点测量原理第21-23页
        2.2.4 基于光电位移传感器的弯沉仪与激光多普勒弯沉仪的比较第23页
    2.3 基于线阵 CCD 弯沉仪检测系统总体设计第23-25页
    2.4 检测系统关键技术的分析第25-26页
        2.4.1 线阵 CCD 的驱动问题第25页
        2.4.2 系统的前端信号处理第25页
        2.4.3 主控电路与缓存电路第25页
        2.4.4 数据传输第25-26页
第三章 线阵 CCD 图像传感器第26-37页
    3.1 CCD 的工作原理第26-30页
        3.1.1 电荷存储第26页
        3.1.2 电荷传输第26-27页
        3.1.3 电荷的光注入第27页
        3.1.4 电荷的检测(输出方式)第27-28页
        3.1.5 电荷耦合摄像器材第28-30页
    3.2 线阵 CCD 器件第30-35页
        3.2.1 TCD1707D 简介第30-32页
        3.2.2 TCD1707D 驱动时序分析第32-35页
    3.3 CCD 的光源选择第35-37页
第四章 CCD 的驱动电路第37-50页
    4.1 CCD 的驱动方法第37-39页
        4.1.1 直接数字电路驱动法第37页
        4.1.2 单片机驱动法第37页
        4.1.3 EPROM 驱动法第37-38页
        4.1.4 可编程逻辑器件驱动法第38页
        4.1.5 专用 IC 驱动法第38-39页
    4.2 Altera 的可编程逻辑器件概述第39-40页
    4.3 TCD1707D 的驱动电路硬件设计第40-43页
        4.3.1 EPF10K20TC144-4第40页
        4.3.2 单片机 ATmega128第40-42页
        4.3.3 驱动接口第42-43页
    4.4 TCD1707D 的驱动电路软件设计第43-50页
        4.4.1 硬件语言描述第43-44页
        4.4.2 CCD 驱动时序电路设计流程及开发环境第44-45页
        4.4.3 驱动时序的 VHDL 编程实现第45-50页
第五章 CCD 输出信号处理电路第50-60页
    5.1 信号滤波第50-51页
    5.2 信号放大第51-52页
    5.3 A/D 转换第52-53页
    5.4 基于单片机 ATmega128 控制的串行通信第53-58页
        5.4.1 串行通信接口标准第53-54页
        5.4.2 RS-232 通信芯片第54-56页
        5.4.3 串口的初始化第56-57页
        5.4.4 串口通讯驱动的软件设计第57-58页
    5.5 系统的整体电路第58-60页
第六章 试验第60-64页
结论与展望第64-65页
    结论第64页
    展望第64-65页
参考文献第65-67页
致谢第67页

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