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基于FPGA的红外成像系统模拟器的设计与实现

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
符号对照表第12-13页
缩略语对照表第13-18页
第一章 绪论第18-26页
    1.1 研究背景和意义第18-19页
    1.2 国内外研究现状第19-23页
        1.2.1 红外探测器的发展现状第19-20页
        1.2.2 红外成像仿真系统的研究现状第20-23页
    1.3 论文研究内容第23页
    1.4 论文章节安排第23-26页
第二章 红外成像系统模拟器工作原理和架构第26-36页
    2.1 红外成像系统工作原理第26-27页
        2.1.1 红外成像系统基本结构第26-27页
        2.1.2 红外成像物理效应第27页
    2.2 红外成像系统模拟器系统架构第27-32页
        2.2.1 红外成像系统的工作原理第27-29页
        2.2.2 红外成像系统模拟器硬件架构第29-31页
        2.2.3 红外成像系统模拟器软件架构第31-32页
    2.3 红外成像系统模拟器硬件实现设计第32-35页
        2.3.1 模拟器系统硬件代码功能划分第32-33页
        2.3.2 模拟器系统硬件代码层级划分第33-35页
    2.4 本章小结第35-36页
第三章 系统输入输出模块的设计与实现第36-54页
    3.1 数据通信模块的设计与实现第36-43页
        3.1.1 数据通信模块硬件结构第36-37页
        3.1.2 数据通信模块通信协议第37-38页
        3.1.3 数据通信模块的实现第38-43页
    3.2 DVI图像输入与截断模块的设计与实现第43-48页
        3.2.1 VESA显示时序标准第43-44页
        3.2.2 DVI图像输入与截断模块的设计第44-46页
        3.2.3 DVI图像输入与截断模块的调试与验证第46-48页
    3.3 模拟探测器时序输出模块的设计与实现第48-52页
        3.3.1 红外探测器时序介绍第48-49页
        3.3.2 模拟探测器时序输出模块的设计与验证第49-52页
    3.4 本章小结第52-54页
第四章 系统存储控制模块的设计与实现第54-70页
    4.1 DDR2 SDRAM的简介第54-56页
    4.2 MIG核的使用第56-63页
        4.2.1 MIG核接口模型和模块层级结构第56-58页
        4.2.2 MIG核的参数配置和用户接口信号第58-61页
        4.2.3 MIG核的时钟和读写时序第61-63页
    4.3 系统存储控制模块的设计第63-68页
        4.3.1 系统存储控制模块的总体架构第63-64页
        4.3.2 时钟和复位模块的设计第64-65页
        4.3.3 读写控制模块的设计第65-66页
        4.3.4 地址生成模块的设计第66-67页
        4.3.5 系统存储控制模块的调试与验证第67-68页
    4.4 本章小结第68-70页
第五章 红外成像物理效应实时仿真计算模块的设计与实现第70-86页
    5.1 红外成像物理效应实时仿真计算模块的整体结构第70-71页
    5.2 信号响应特性和噪声响应特性流水线计算第71-74页
    5.3 调制传递特性高速并行和流水线计算第74-78页
        5.3.1 模板卷积原理介绍第74-75页
        5.3.2 模板卷积的高速并行和流水线计算第75-78页
    5.4 系统整体功能的调试与验证第78-84页
        5.4.1 系统调试和验证平台介绍第78-79页
        5.4.2 系统时钟的设计与验证第79-81页
        5.4.3 系统仿真结果的验证第81-84页
    5.5 本章小结第84-86页
第六章 总结与展望第86-88页
    6.1 工作总结第86页
    6.2 研究展望第86-88页
参考文献第88-90页
致谢第90-92页
作者简介第92-94页

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