摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
目录 | 第7-9页 |
插图索引 | 第9-11页 |
附表索引 | 第11-12页 |
第1章 绪论 | 第12-20页 |
1.1 课题背景 | 第12页 |
1.2 CMOS 图像传感器概述 | 第12-16页 |
1.2.1 CMOS 图像传感器发展历史 | 第13-14页 |
1.2.2 CMOS 图像传感器结构 | 第14-15页 |
1.2.3 CMOS 图像传感器与 CCD 的比较 | 第15-16页 |
1.3 CMOS 图像传感器片上系统的发展现状与趋势 | 第16-18页 |
1.4 课题研究的目的和意义 | 第18-19页 |
1.5 论文章节安排 | 第19-20页 |
第2章 CMOS 图像传感器镜头系统与暗角成因 | 第20-31页 |
2.1 数字图像原理 | 第20-23页 |
2.1.1 传统的彩色图像传感器 | 第20-21页 |
2.1.2 Bayer 滤色器 | 第21-23页 |
2.2 CMOS 图像传感器的镜头系统 | 第23-27页 |
2.2.1 CMOS 图像传感器成像原理 | 第23页 |
2.2.2 镜头的几个重要特性参数 | 第23-27页 |
2.3 暗角现象的成因 | 第27-29页 |
2.3.1 主光角对图像的影响 | 第27-28页 |
2.3.2 相对光照度对图像的影响 | 第28-29页 |
2.4 对暗角现象的修正 | 第29-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 镜头光照度补偿算法的设计 | 第31-42页 |
3.1 待处理图像特征 | 第31-32页 |
3.2 增益补偿 | 第32-35页 |
3.3 算法设计 | 第35-41页 |
3.3.1 MATLAB 仿真补偿 | 第35-38页 |
3.3.2 高次曲线拟合 | 第38-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-42页 |
第4章 镜头光照度补偿算法的硬件语言实现 | 第42-58页 |
4.1 可编程逻辑器件 FPGA | 第42-45页 |
4.1.1 概述 | 第42-44页 |
4.1.2 设计采用芯片 Cyclone II EP2C5T144C8 | 第44-45页 |
4.2 算法的硬件实现过程 | 第45-54页 |
4.2.1 顶层模块划分 | 第45-46页 |
4.2.2 RGB 选择模块 | 第46-47页 |
4.2.3 距离计算模块 | 第47-50页 |
4.2.4 近似计算的硬件实现 | 第50-51页 |
4.2.5 增益补偿模块 | 第51-53页 |
4.2.6 系统综合与仿真 | 第53-54页 |
4.3 RTL 级功率优化 | 第54-57页 |
4.3.1 操作数隔离技术 | 第54页 |
4.3.2 门控时钟技术 | 第54-56页 |
4.3.3 增强型门控时钟技术 | 第56-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-58页 |
结论 | 第58-60页 |
1 总结 | 第58-59页 |
2 下一步工作改进方向 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-62页 |
致谢 | 第62页 |