摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-8页 |
1 绪论 | 第8-15页 |
·引言 | 第8页 |
·选题背景和意义 | 第8-10页 |
·ATV遥控驾驶的必要性 | 第8-9页 |
·ATV上使用无线视频传输的必要性 | 第9-10页 |
·ATV上使用嵌入式系统平台的必要性 | 第10页 |
·国内外发展现状 | 第10-13页 |
·模拟视频传输技术 | 第11-12页 |
·数字视频传输技术 | 第12-13页 |
·本文主要研究内容和组织结构 | 第13-15页 |
·主要研究内容 | 第13-14页 |
·本文组织结构 | 第14-15页 |
2 无线视频传输相关知识 | 第15-24页 |
·颜色模型及其相互转换关系 | 第15-16页 |
·RGB模型 | 第15-16页 |
·YCbCr模型 | 第16页 |
·视频图像采样格式 | 第16-17页 |
·4:2:2格式 | 第16-17页 |
·4:2:0格式 | 第17页 |
·ITU-R BT.601/BT.656格式 | 第17-18页 |
·视频编码标准 | 第18-20页 |
·视频压缩的必要性 | 第18-19页 |
·视频编码标准 | 第19-20页 |
·无线通信技术 | 第20-23页 |
·RF通信技术 | 第21页 |
·WLAN通信技术 | 第21-22页 |
·无线广域网 | 第22-23页 |
·本章小结 | 第23-24页 |
3 系统方案选择 | 第24-28页 |
·系统平台的选型 | 第24-26页 |
·压缩编码标准的选择 | 第26页 |
·无线通信技术的选择 | 第26-27页 |
·本章小结 | 第27-28页 |
4 无线视频传输系统硬件设计 | 第28-45页 |
·视频采集发射端平台确定 | 第28-29页 |
·DSP处理器平台 | 第29-31页 |
·BF561的结构和特点 | 第29-30页 |
·ADSP-BF561 EZ-KIT Lite评估板 | 第30-31页 |
·视频采集模块 | 第31-33页 |
·摄像头 | 第31-32页 |
·ADV7183B视频解码芯片 | 第32-33页 |
·无线RF模块 | 第33-38页 |
·RF芯片的选型 | 第33-34页 |
·nRF24L01P芯片 | 第34-35页 |
·Enhanced ShockBurst协议 | 第35-38页 |
·无线模块 | 第38页 |
·视频接收显示端硬件平台的确定 | 第38-43页 |
·单片机的选型 | 第39页 |
·C8051F320单片机结构及特点 | 第39-41页 |
·视频信号接收板 | 第41-43页 |
·系统总体结构 | 第43-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
5 无线视频传输系统软件设计 | 第45-75页 |
·概述 | 第45页 |
·视频采集发射端软件 | 第45-65页 |
·主程序模块 | 第45-48页 |
·图像采集模块 | 第48-53页 |
·压缩编码模块 | 第53-59页 |
·比特流输出模块 | 第59-60页 |
·数据无线发射模块 | 第60-63页 |
·系统硬件初始化模块 | 第63-64页 |
·系统软件初始化模块 | 第64-65页 |
·PC机和接收板之间USB通信的实现 | 第65-67页 |
·Windows系统驱动程序模型 | 第66-67页 |
·C8051F320和PC机USB通信实现 | 第67页 |
·接收板软件 | 第67-71页 |
·主程序模块 | 第68-69页 |
·无线接收模块 | 第69-70页 |
·USB通信模块 | 第70-71页 |
·PC机软件 | 第71-74页 |
·本章小结 | 第74-75页 |
6 实验测试和结果分析 | 第75-88页 |
·视频采集测试 | 第75-76页 |
·压缩编码测试 | 第76-81页 |
·监视级别(Surveillance Profile)设置压缩输出结果 | 第77-79页 |
·电影级别(Movie Profile)设置压缩输出结果 | 第79-80页 |
·测试结果分析 | 第80-81页 |
·数据传输测试 | 第81-85页 |
·传输速率测试 | 第81-84页 |
·传输距离测试 | 第84-85页 |
·系统总体测试 | 第85-87页 |
·系统比较 | 第87页 |
·本章小结 | 第87-88页 |
7 全文总结及展望 | 第88-91页 |
·全文总结 | 第88-89页 |
·不足和展望 | 第89-91页 |
致谢 | 第91-92页 |
参考文献 | 第92-96页 |
附录 | 第96页 |