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 |