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港口多点无线图像监控系统的研究与实现

第一章 绪论第1-17页
 §1.1 图像监控理论与应用第10-13页
  §1.1.1 图像监控系统的特点和一般结构第10-11页
  §1.1.2 图像监控系统的类型和实现方式第11-13页
 §1.2 港口多点无线图像监控系统及设计要求第13-15页
  §1.2.1 港口多点无线图像监控系统第13-14页
  §1.2.2 港口多点无线图像监控系统设计要求第14-15页
 §1.3 本课题的研究意义与主要任务第15-16页
 §1.4 本章小结第16-17页
第二章 差值图像编码压缩技术第17-30页
 §2.1 静止图像编码压缩第18-26页
  §2.1.1 采样与量化——减少冗余第19页
  §2.1.2 基本的编码方式——行程编码第19-20页
  §2.1.3 经典的熵编码——霍夫曼编码第20-22页
  §2.1.4 JPEG标准第22-25页
  §2.1.5 行程编码有效性第25-26页
 §2.2 差值图像编码压缩技术第26-29页
  §2.2.1 差值图像编码压缩第26-27页
  §2.2.2 差值图像编码压缩技术特点第27-29页
 §2.3 本章小结第29-30页
第三章 基于FPGA与CMOS芯片的图像采集处理电路第30-46页
 §3.1 基于FPGA与CMOS图像传感芯片的图像采集处理电路第30-34页
  §3.1.1 CMOS图像传感器第30-31页
  §3.1.2 图像处理电路第31-34页
 §3.2 CMOS图像传感芯片OV6630第34-37页
  §3.2.1 OV6630工作原理第34-35页
  §3.2.2 OV6630数据输出格式第35-36页
  §3.2.3 OV6630控制寄存器I~2C接口配置第36-37页
 §3.3 基于FPGA的图像数据采集与传输第37-42页
  §3.3.1 EP1C3T144芯片简介第38页
  §3.3.2 FPGA与OV6630的接口电路第38-39页
  §3.3.3 利用MAX3232E芯片实现RS-232串口通信电路第39-41页
  §3.3.4 JTAG模式FPGA配置电路第41-42页
 §3.4 片外SRAM数据存储电路第42-43页
 §3.5 电源管理第43-45页
  §3.5.1 直流电压转换电路第44-45页
  §3.5.2 模拟电源隔离设计第45页
 §3.6 本章小结第45-46页
第四章 基于FPGA的图像采集处理系统编程实现第46-65页
 §4.1 FPGA模拟I~2C接口实现对OV6630模式控制第46-49页
 §4.2 FPGA模拟实现RS-232串行通信接口第49-51页
 §4.3 Verilog编程实现外部存储器SRAM读写第51-54页
 §4.4 Verilog编程实现图像数据采集存储第54-57页
 §4.5 基于FPGA的差值图像编码压缩实现第57-64页
  §4.5.1 差值图像生成第57-62页
  §4.5.2 差值图像行程编码第62-64页
 §4.6 本章小结第64-65页
第五章 VB编程实现图像接收显示软件及系统联调第65-77页
 §5.1 VB与RS-232串口通信第65-67页
 §5.2 差值图像压缩数据的解码与显示第67-70页
 §5.3 系统联调与测试结果分析第70-76页
  §5.3.1 系统联调测试第70-74页
  §5.3.2 测试结果分析第74-76页
 §5.4 本章小结第76-77页
第六章 结论与展望第77-80页
参考文献第80-83页
附录第83-84页
致谢第84页

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