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机载通用图像压缩平台设计与实现

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
符号对照表第11-12页
缩略语对照表第12-15页
第一章 绪论第15-19页
    1.1 研究背景第15页
    1.2 研究现状第15-17页
    1.3 论文内容与章节安排第17-19页
第二章 图像压缩算法及基于算法的平台架构研究第19-25页
    2.1 引言第19页
    2.2 SPIHT图像压缩算法简介第19-20页
    2.3 JPEG2000图像压缩算法简介第20-21页
    2.4 基于算法图像压缩平台硬件架构第21-23页
        2.4.1 基于算法图像压缩平台的硬件架构介绍第21-23页
        2.4.2 压缩平台硬件架构通用性分析第23页
    2.5 本章小结第23-25页
第三章 机载通用图像压缩系统设计第25-49页
    3.1 引言第25页
    3.2 机载通用图像压缩系统总体架构设计第25-26页
    3.3 基于DDR3的动态数据缓存器设计第26-30页
        3.3.1 DDR3性能分析第26页
        3.3.2 Xilinx DDR3 MIG核介绍第26-27页
        3.3.3 DDR3的FPGA读写控制模块设计第27-30页
    3.4 基于CF卡的固态数据存储器设计第30-42页
        3.4.1 CF卡介绍第30-31页
        3.4.2 CF卡操作原理第31-35页
        3.4.3 CF卡存储方案设计第35-37页
        3.4.4 CF卡拼接方案设计第37-39页
        3.4.5 CF卡的FPGA读写模块设计第39-42页
    3.5 基于FX3的USB3.0 高速数据传输通路设计第42-47页
        3.5.1 EZ-USB FX3介绍第42-43页
        3.5.2 FX3读写控制方案设计第43-44页
        3.5.3 GPIF II接口设计第44-45页
        3.5.4 FX3的FPGA读写模块设计第45-47页
    3.6 机载图像压缩系统性能分析第47-48页
    3.7 本章小结第48-49页
第四章 机载通用图像压缩地面检测设备设计第49-63页
    4.1 引言第49页
    4.2 Zynq-Soc平台简介第49-50页
        4.2.1 Zynq-Soc架构介绍第49-50页
        4.2.2 Zynq-Soc软硬件协同设计方法第50页
    4.3 地面检测设备总体架构设计第50-52页
    4.4 地面检测设备整体数据流第52-56页
        4.4.1 地面检测设备数据流概述第52页
        4.4.2 PC上位机软件数据流第52-53页
        4.4.3 Zynq-PS部分数据流第53-54页
        4.4.4 Zynq-FPGA协处理单元数据流第54-56页
    4.5 Zynq-FPGA协处理单元的设计第56-62页
        4.5.0 Zynq-FPGA协处理单元概述第56-57页
        4.5.1 Zynq-FPGA与Zynq-PS接口设计第57-58页
        4.5.2 Zynq-FPGA功能逻辑模块设计第58-60页
        4.5.3 发送端口图像帧格式时序生成模块设计第60-62页
    4.6 本章小结第62-63页
第五章 机载通用图像压缩平台测试第63-71页
    5.1 引言第63页
    5.2 图像源的选择方法与覆盖率统计第63-65页
        5.2.1 测试图像源选择要求概述第63-64页
        5.2.2 图像源选择方法研究第64页
        5.2.3 图像源覆盖率统计第64-65页
    5.3 机载通用图像压缩系统功能及通路性能测试第65-69页
        5.3.1 机载通用图像压缩系统测试分治法介绍第65页
        5.3.2 机载通用图像压缩系统功能测试第65-68页
        5.3.3 机载通用图像压缩系统通路性能测试第68-69页
    5.4 本章小结第69-71页
第六章 结论与展望第71-73页
    6.1 研究结论第71-72页
    6.2 研究展望第72-73页
参考文献第73-75页
致谢第75-77页
作者简介第77-78页

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