首页--工业技术论文--一般工业技术论文--声学工程论文--超声工程论文--超声控制与检测论文

基于FPGA的16通道超声相控阵控制系统的研究

摘要第6-7页
Abstract第7页
第1章 绪论第11-15页
    1.1 课题研究背景第11页
    1.2 超声相控阵控制系统的发展与研究现状第11-14页
    1.3 论文的研究内容与研究意义第14-15页
第2章 超声相控阵控制系统总体方案设计第15-22页
    2.1 超声相控阵系统总体设计方案第15-18页
        2.1.1 超声相控阵系统检测基本原理第15-17页
        2.1.2 超声相控阵系统总体设计方案第17-18页
    2.2 超声相控阵控制系统设计方案第18-20页
        2.2.1 超声相控阵控制系统方案第18-19页
        2.2.2 超声相控阵控制系统核心架构第19-20页
    2.3 超声相控阵系统数据流与控制指令流第20-21页
        2.3.1 超声相控阵发射控制流第20页
        2.3.2 超声相控阵接受控制与数据流第20-21页
    2.4 本章小结第21-22页
第3章 超声相控阵控制系统的FPGA控制系统设计第22-49页
    3.1 FPGA控制系统设计总述第22-26页
        3.1.1 FPGA编程控制综述第22-25页
        3.1.2 FPGA系统硬件结构第25-26页
        3.1.3 FPGA控制系统的组成第26页
    3.2 发射控制的FPGA编程设计第26-35页
        3.2.1 命令解码模块的FPGA设计第26-28页
        3.2.2 超声相控阵聚焦参数控制的FPGA设计第28-31页
        3.2.3 波束成型器LM96570的FPGA控制设计第31-35页
    3.3 稀疏矩阵算法模块的FPGA设计第35-39页
        3.3.1 稀疏矩阵算法的理论与Matlab仿真建模第35-37页
        3.3.3 稀疏矩阵算法的FPGA设计第37-39页
    3.4 相控阵数据接收的FPGA设计第39-47页
        3.4.1 AD转换器的数据缓存设计第39-41页
        3.4.2 数据的SDRAM缓存设计第41-45页
        3.4.3 数据的EMIF接口设计第45-47页
    3.5 FPGA主控制模块设计第47-48页
    3.6 本章小结第48-49页
第4章 超声相控阵控制系统的USB传输控制设计第49-61页
    4.1 USB传输设计方案第49-55页
        4.1.1 USB传输芯片介绍第49-50页
        4.1.2 USB传输的FPGA控制方案第50-51页
        4.1.3 USB连接的FPGA设计第51-55页
    4.2 USB传输控制的固件设计第55-59页
        4.2.1 USB固件程序的控制流程第55-57页
        4.2.3 USB的端点以及寄存器配置第57-59页
    4.3 USB驱动程序选择第59-60页
    4.4 本章小结第60-61页
第5章 超声相控阵控制系统的上位机控制设计第61-67页
    5.1 超声相控阵上位机控制平台方案第61-62页
    5.2 上位机与USB连接的编程设计第62-64页
    5.3 上位机收发控制的编程实现第64-66页
        5.3.1 上位机收发控制的编程第64-65页
        5.3.2 上位机数据保存与图形显示第65-66页
    5.4 本章小结第66-67页
第6章 实验与结果分析第67-78页
    6.1 稀疏矩阵算法的M2M验证第67-69页
    6.2 超声相控阵系统功能验证第69-76页
        6.2.1 发射控制功能的验证第70-72页
        6.2.2 数据接收功能的验证第72-74页
        6.2.3 超声相控阵控制系统功能测试第74-76页
    6.3 系统性能分析第76-77页
    6.4 本章小结第77-78页
结论第78-79页
致谢第79-80页
参考文献第80-83页
攻读硕士期间发表的论文第83页

论文共83页,点击 下载论文
上一篇:桥门式起重机起升机构智能化设计研究
下一篇:改善分散染料的迁移性和皂洗牢度的技术研究