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爆温测量中的超高速光谱信息采集与处理技术研究

摘要第1-4页
Abstract第4-8页
第一章 引言第8-12页
   ·高温测量技术的研究现状第8-9页
   ·本论文的研究意义及主要内容第9-10页
   ·本论文的章节安排第10-12页
第二章 系统设计方案及主要器件选型第12-26页
   ·目标系统设计方案总体结构第12-13页
     ·光谱采集系统组件与工作原理第12-13页
     ·关键技术难点与解决途径第13页
   ·系统核心器件的选择第13-17页
     ·CCD传感器的选择标准第13-15页
     ·IL_P3 CCD传感器的性能第15-17页
   ·DDR SDRAM存储器第17-19页
     ·存储器的分类与选择第17-18页
     ·MT46V64M8主要管脚介绍第18-19页
   ·现场可编程逻辑器件FPGA第19-23页
     ·FPGA芯片的选择第19-22页
     ·硬件描述语言HDL第22-23页
   ·USB接口的设计第23-26页
     ·USB控制芯片的选择第23页
     ·FT245BM的结构与功能第23-24页
     ·基于USB协议的数据传输第24-26页
第三章 CCD驱动电路的设计与硬件实现第26-33页
   ·IL_P3传感器时序分析第27-28页
   ·CCD驱动脉冲的设计第28-30页
   ·COD驱动电路的硬件实现第30-33页
     ·CR、RST与TCK驱动电路的实现第30-31页
     ·CCD偏置电压的实现第31-33页
第四章 高速光谱信息的采集与存储第33-56页
   ·整体设计第33页
   ·A/D转换模块设计第33-38页
   ·DDR存储控制器简介第38-43页
     ·DDR控制器的基本操作第38-42页
     ·DDR存储控制器的组成结构第42-43页
   ·DDR控制器各模块设计第43-47页
     ·控制逻辑模块实现第43-44页
     ·数据通路模块分析实现第44-47页
     ·刷新控制模块实现第47页
   ·基于IP核的DDR控制器实现第47-51页
     ·DDR控制器IP核简介第48页
     ·时钟生成模块的定制第48-49页
     ·DDR控制IP核的定制第49-51页
   ·系统的PCB工程实现第51-56页
     ·PCB工程设计的整体考虑第51-52页
     ·特殊信号线的处理第52-54页
     ·电源与地线设计第54-56页
第五章 实验结果与分析第56-71页
   ·光谱辐射测温理论第56-61页
     ·辐射测温的主要测量参量和基本原理第56-59页
     ·多光谱测温原理第59-60页
     ·多光谱测温系统的整体结构第60-61页
   ·光谱数据处理第61页
   ·波长定标第61-62页
   ·CCD光谱响应曲线校准第62-63页
   ·实验结果与分析第63-71页
     ·光谱测温设计方案验证第63-69页
     ·实验总结第69-71页
第六章 总结与展望第71-73页
参考文献第73-76页
发表文章目录第76-77页
致谢第77页

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