摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 课题来源及研究的目的和意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外发展现状 | 第11-13页 |
1.2.1 国内发展现状 | 第11-12页 |
1.2.2 国外发展现状 | 第12-13页 |
1.3 论文研究内容 | 第13-14页 |
第2章 显微图像采集平台的控制系统设计方案 | 第14-21页 |
2.1 显微图像采集平台控制系统功能模块的划分 | 第14-19页 |
2.1.1 光学成像模块 | 第14-15页 |
2.1.2 图像采集模块 | 第15-17页 |
2.1.3 图像传输模块 | 第17-18页 |
2.1.4 图像显示模块 | 第18-19页 |
2.2 系统总体方案 | 第19-20页 |
2.3 本章小结 | 第20-21页 |
第3章 显微图像采集平台控制系统硬件电路设计 | 第21-36页 |
3.1 系统硬件概述 | 第21-22页 |
3.2 最小系统 | 第22-24页 |
3.2.1 SDRAM存储系统电路 | 第23-24页 |
3.2.2 VGA接口驱动电路 | 第24页 |
3.3 USB接口电路设计 | 第24-29页 |
3.3.1 CY7C68013芯片特点 | 第25-26页 |
3.3.2 CY7C68013芯片结构 | 第26页 |
3.3.3 CY7C68013同步FIFO配置 | 第26-29页 |
3.4 OV7670摄像头模块 | 第29-34页 |
3.4.1 OV7670的特性及功能框图 | 第29-31页 |
3.4.2 OV7670摄像头硬件电路 | 第31-33页 |
3.4.3 OV7670的参数控制方法 | 第33-34页 |
3.5 本章小结 | 第34-36页 |
第4章 显微图像的传输及处理算法 | 第36-46页 |
4.1 USB接口程序设计 | 第36-41页 |
4.1.1 USB固件程序及驱动程序设计 | 第36-39页 |
4.1.2 安装过程 | 第39-40页 |
4.1.3 CY7C68013帧同步及抽帧写入功能设计 | 第40页 |
4.1.4 FPGA程序工作流程 | 第40-41页 |
4.2 显微图像处理 | 第41-45页 |
4.2.1 基于小波模极大与区域生长的图像分割方法 | 第41-42页 |
4.2.2 二维小波模变换模极大与图像边缘提取 | 第42-44页 |
4.2.3 基于小波模极大的区域生长算法 | 第44-45页 |
4.3 本章小结 | 第45-46页 |
第5章 实验结果与测试 | 第46-53页 |
5.1 图像采集系统组成 | 第46-48页 |
5.2 采样速率与USB数据传输速率的匹配测定 | 第48-49页 |
5.3 显微图像处理实验结果 | 第49-52页 |
5.3.1 显微图像采集 | 第49页 |
5.3.2 显微图像分割算法仿真结果分析 | 第49-52页 |
5.4 本章小结 | 第52-53页 |
结论 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-57页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第57-58页 |
致谢 | 第58页 |