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远红外实时成像样机系统关键技术研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 绪论第10-23页
   ·研究背景和意义第10-11页
   ·国内外红外热成像技术研究状况第11-19页
     ·红外探测器发展概况第11-13页
     ·红外图像预处理和后处理算法概述第13-17页
     ·红外成像系统的发展概况第17-19页
   ·红外热成像技术研究中存在的问题和难点第19-20页
   ·论文创新点及内容组织简介第20-23页
     ·论文主要内容和创新点第20-21页
     ·论文组织结构和章节安排第21-23页
第二章 红外焦平面阵列信号输出格式探究第23-41页
   ·引言第23-24页
   ·利用示波器分析第24-27页
   ·设计实验电路系统探究第27-35页
     ·图像采集实验电路系统的设计第27-31页
     ·帧同步和行同步信号形式探究第31-34页
     ·比特级图像数据格式探究第34-35页
   ·上位机软件编程分析及验证第35-38页
     ·图像数据格式像素级分析模块第36-37页
     ·图像数据格式整体验证模块第37-38页
   ·红外焦平面输出图像噪声特性分析第38-39页
   ·本章小结第39-41页
第三章 红外焦平面阵列非均匀性校正算法第41-64页
   ·非均匀性校正算法概述第41-45页
   ·基于 S 曲线模型的非均匀性定标校正算法第45-54页
     ·红外焦平面阵列 S 曲线响应模型第45-46页
     ·基于 S 曲线模型的非均匀性定标校正算法第46-48页
     ·算法理论性能分析及其硬件实时实现方案第48-50页
     ·算法仿真实验和结果讨论第50-54页
   ·考虑漂移特性的非均匀性校正算法第54-58页
     ·红外焦平面阵列响应特性曲线漂移模型第54-55页
     ·考虑响应漂移的非均匀性校正算法第55-56页
     ·仿真实验结果与讨论第56-58页
   ·基于三维噪声模型的非均匀性自适应校正算法第58-63页
     ·三维噪声模型第58-60页
     ·基于三维噪声模型的非均匀性自适应校正算法第60-61页
     ·实验与讨论第61-63页
   ·本章小结第63-64页
第四章 红外图像显示增强算法第64-88页
   ·引言第64页
   ·基于空域的红外图像灰度压缩变换算法第64-73页
     ·传统的基于空域的红外图像灰度变换算法第64-66页
     ·实验结果对比及分析第66-69页
     ·基于直方图阈值自适应提取的灰度压缩变换算法第69-71页
     ·算法运行效果第71-73页
   ·红外图像的放大插值算法第73-87页
     ·典型的图像放大插值算法第74-75页
     ·改进的自适应边缘保持红外图像插值算法第75-82页
     ·基于梯度的快速图像插值算法第82-87页
   ·本章小结第87-88页
第五章 红外实时成像系统的实现第88-121页
   ·基于 DSP 的红外实时成像系统设计方案第88-100页
     ·基于 TMS320VC5509A 的小型化低功耗红外成像系统方案第89-91页
     ·基于 TMS320DM642 的红外实时成像系统方案第91-97页
     ·基于 TMS320C6416T 的红外实时成像系统方案第97-98页
     ·各方案性能分析和比较第98-100页
   ·基于 TMS320C6416T 的高性能实时成像系统硬件电路实现第100-109页
     ·红外视频采集模块设计第101-103页
     ·控制和处理模块设计第103-104页
     ·存储模块设计第104页
     ·红外视频输出显示模块设计第104-105页
     ·外部通信接口模块设计第105-106页
     ·电源模块设计第106-108页
     ·系统的硬件电路实现第108-109页
   ·基于 TMS320C6416T 的高性能实时成像系统软件编程实现第109-116页
     ·系统软件基本架构及开发平台第109页
     ·下位机软件的实现第109-116页
     ·上位机软件的实现第116页
   ·系统性能验证实验第116-120页
     ·有效性验证第116-119页
     ·实时性验证第119-120页
   ·本章小结第120-121页
第六章 总结与展望第121-125页
   ·主要研究工作总结第121-123页
   ·未来研究工作展望第123-125页
参考文献第125-136页
发表论文和参加科研情况说明第136-137页
致谢第137页

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