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基于线阵CCD的高速列车运行姿态测量系统研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第9-17页
    1.1 课题背景及研究意义第9-11页
    1.2 动态包络线测量发展现状第11-14页
        1.2.1 动态包络线概述第11-12页
        1.2.2 国内发展现状第12-13页
        1.2.3 国外发展现状第13-14页
    1.3 线阵CCD测量技术概述第14-15页
    1.4 课题研究目的与研究内容第15-17页
        1.4.1 课题研究目的第15-16页
        1.4.2 课题研究内容第16-17页
第二章 测量系统原理与方案设计第17-29页
    2.1 系统功能需求总体分析第17-19页
        2.1.1 应用背景第17页
        2.1.2 测量系统需求分析第17-19页
    2.2 测量原理第19-22页
        2.2.1 柱面透镜成像规律第19-20页
        2.2.2 线阵相机成像原理第20-21页
        2.2.3 一维线阵相机测量原理第21-22页
    2.3 测量系统数学模型第22-28页
        2.3.1 双线阵CCD数学模型第23-27页
        2.3.2 测量系统数学模型分析第27-28页
    2.4 本章小结第28-29页
第三章 测量系统硬件平台设计第29-39页
    3.1 测量系统硬件需求第29页
    3.2 线阵CCD相机选型第29-31页
    3.3 线阵相机光学系统设计第31-33页
        3.3.1 设计指标第32页
        3.3.2 设计思想第32-33页
    3.4 系统平台选择及介绍第33-36页
        3.4.1 ARM和FPGA介绍第34-35页
        3.4.2 硬件平台选择第35-36页
    3.5 硬件平台搭建第36-38页
    3.6 本章小结第38-39页
第四章 测量系统软件设计第39-54页
    4.1 系统软件功能描述第39-40页
        4.1.1 上位机软件功能描述第39-40页
        4.1.2 下位机软件功能描述第40页
    4.2 线阵相机二次开发第40-43页
        4.2.1 配置通讯协议第41-42页
        4.2.2 相机配置与图像采集实现第42-43页
    4.3 Zedboard 硬件系统与相机外同步模块设计第43-49页
        4.3.1 Zedboard 系统设计第43-44页
        4.3.2 相机外同步模块设计第44-49页
    4.4 OLED显示模块设计第49-53页
        4.4.1 OLED驱动设计流程第49-50页
        4.4.2 OLED IP核设计第50-52页
        4.4.3 OLED驱动程序设计第52-53页
    4.5 本章小结第53-54页
第五章 实验验证与分析第54-63页
    5.1 光学系统实验分析第54-56页
    5.2 线阵相机配置与输出实验第56-59页
        5.2.1 线阵相机扫描对焦实验第56-58页
        5.2.2 相机输出信号调整实验第58-59页
    5.3 下位机功能实验第59-62页
        5.3.1 同步信号产生实验第59-60页
        5.3.2 OLED模块实验第60-62页
    5.4 本章小结第62-63页
第六章 总结与展望第63-66页
    6.1 论文工作总结第63-64页
    6.2 论文创新点第64页
    6.3 工作展望第64-66页
参考文献第66-69页
发表论文和参加科研情况说明第69-70页
致谢第70-71页

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