摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 研究背景 | 第11-17页 |
1.2.1 火灾探测器的分类 | 第11-15页 |
1.2.2 红外成像技术的发展及现状 | 第15-16页 |
1.2.3 非制冷红外探测器的发展以及现状 | 第16-17页 |
1.3 研究意义 | 第17-18页 |
1.4 论文的组织架构 | 第18-19页 |
1.5 本章小结 | 第19-20页 |
第二章 红外基本理论与火灾红外图像处理算法 | 第20-33页 |
2.1 红外成像基本理论 | 第20-24页 |
2.1.1 红外光谱与大气窗口 | 第20-22页 |
2.1.2 红外辐射原理 | 第22-24页 |
2.2 非制冷焦平面探测器 | 第24-26页 |
2.2.1 热敏电阻型非制冷红外探测器 | 第24-25页 |
2.2.2 热释电型非制冷红外探测器 | 第25-26页 |
2.3 煤矿火灾红外图像的特点及其识别算法 | 第26-32页 |
2.3.1 煤矿火灾红外图像的特点 | 第26-28页 |
2.3.2 煤矿火灾红外图像识别算法 | 第28-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 器件选型 | 第33-42页 |
3.1 红外探测器和机芯相关资料 | 第33-36页 |
3.1.1 红外探测器 | 第33页 |
3.1.2 红外热像机芯 | 第33-36页 |
3.2 ARM 选型以软件开发环境 | 第36-39页 |
3.2.1 ARM 选型 | 第36-38页 |
3.2.2 ARM 软件开发环境 | 第38-39页 |
3.3 CPLD 选型以及软件开发环境 | 第39-41页 |
3.3.1 CPLD 选型 | 第39-40页 |
3.3.2 CPLD 软件开发环境 | 第40-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 系统硬件设计 | 第42-58页 |
4.1 系统原理 | 第42页 |
4.2 非制冷红外图像处理硬件平台的基本结构 | 第42-57页 |
4.2.1 电源模块 | 第43-45页 |
4.2.2 输入模块 | 第45页 |
4.2.3 CPLD 设计 | 第45-47页 |
4.2.4 CPLD 调试接口电路设计 | 第47页 |
4.2.5 SDRAM 电路设计 | 第47-48页 |
4.2.6 Nand Flash 电路设计 | 第48-49页 |
4.2.7 EEPROM 电路设计 | 第49-50页 |
4.2.8 串口通信设计 | 第50-51页 |
4.2.9 以太网设计 | 第51-52页 |
4.2.10 继电器模块设计 | 第52-53页 |
4.2.11 ARM 调试接口电路设计 | 第53-54页 |
4.2.12 PCB 设计 | 第54-57页 |
4.3 本章小结 | 第57-58页 |
第五章 系统软件设计 | 第58-80页 |
5.1 系统软件件整体设计 | 第58-59页 |
5.2 μC/OS-II 操作系统介绍 | 第59-60页 |
5.3 μC/OS-II 系统在 AM1808 上的移植 | 第60-66页 |
5.3.1 OS_CPU.H 配置 | 第62-63页 |
5.3.2 OS_CPU_A.ASM 文件编写 | 第63-64页 |
5.3.3 OS_CPU_C.C 文件 | 第64-66页 |
5.4 内存分配及初始化程序 | 第66-70页 |
5.4.1 内存分配 | 第66-67页 |
5.4.2 硬件初始化 | 第67-68页 |
5.4.3 μC/OS-II 初始化与多任务启动 | 第68-69页 |
5.4.4 操作系统任务程序 | 第69-70页 |
5.5 以太网通讯设计 | 第70-75页 |
5.5.1 LwIP 协议及其移植 | 第71-72页 |
5.5.2 以太网数据收发流程 | 第72-75页 |
5.6 CPLD 程序设计 | 第75-79页 |
5.7 本章小结 | 第79-80页 |
第六章 系统调试 | 第80-83页 |
6.1 调试过程 | 第80-82页 |
6.2 本章小结 | 第82-83页 |
论文总结与展望 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-86页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第86-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
附件 | 第88页 |