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激光光斑测量系统

摘要第1-4页
Abstract第4-5页
目录第5-7页
第一章 绪论第7-11页
 §1.1 激光技术的发展及应用第7-8页
 §1.2 激光光斑测量技术第8-9页
 §1.3 论文主要内容和安排第9-11页
第二章 系统总体设计第11-15页
 §2.1 总体系统组成第11-14页
  §2.1.1 峰值保持模块组成第12页
  §2.1.2 数据采集模块组成第12-14页
  §2.1.3 接收控制及图形显示模块组成第14页
 §2.2 系统功能第14页
 §2.3 系统指标第14-15页
第三章 峰值保持模块第15-25页
 §3.1 光电探测器第15页
 §3.2 峰值保持模块简介第15-17页
 §3.3 峰值保持模块硬件介绍第17-19页
  §3.3.1 峰值保持芯片PKD01的主要特点第17-18页
  §3.3.2 PKD01的内部结构第18页
  §3.3.3 PKD01的工作模式第18页
  §3.3.4 峰值保持电路设计第18-19页
 §3.4 幅度比较和可变增益放大第19-21页
 §3.5 峰值保持模块的PCB设计第21页
 §3.6 光电探测器的标定第21-25页
  §3.6.1 探测器的标定的必要性第21-22页
  §3.6.2 探测器的标定的方法第22-23页
  §3.6.3 系统中探测器标定的实现第23-25页
第四章 多路采集模块第25-51页
 §4.1 采集板组成第25-27页
 §4.2 信号调理单元第27页
 §4.3 数据采集第27-29页
 §4.4 基于FPGA的采样控制设计第29-36页
  §4.4.1 FPGA简介第29-30页
  §4.4.2 FPGA的AS配置方式简介第30-32页
  §4.4.3 采样控制程序设计第32-34页
  §4.4.4 采样同步触发设计第34-36页
 §4.5 DSP数据处理第36-48页
  §4.5.1 ADSP-BF532处理器简介第36-37页
  §4.5.2 Blackfin处理器外部总线接口单元(EBIU)第37-38页
  §4.5.3 DSP与FPGA通信设计第38-39页
  §4.5.4 UART设计介绍第39-41页
  §4.5.5 GPS与DSP通信设计第41-43页
  §4.5.6 DSP与上位机通信设计第43-46页
  §4.5.7 看门狗设计第46-47页
  §4.5.8 DSP程序引导设计第47-48页
 §4.6 电源设计第48-49页
 §4.7 PCB设计第49-51页
第五章 数据接收和图像显示模块第51-55页
 §5.1 数据接收单元设计第51-52页
  §5.1.1 数据接收单元硬件设计第51页
  §5.1.2 数据接收单元软件设计第51-52页
 §5.2 图像显示单元设计第52-55页
第六章 系统测试第55-61页
 §6.1 峰值保持模块测试第55-57页
  §6.1.1 干扰的消除第55-56页
  §6.1.2 峰值保持单元电路测试第56-57页
 §6.2 多路采集模块测试第57-59页
  §6.2.1 标准信号源输入测试第57-58页
  §6.2.2 标准信号源输入测试第58页
  §6.2.3 采集板级联调试第58-59页
 §6.3 数据接收、存储和图像显示模块测试第59-60页
 §6.4 系统性能测试第60-61页
结束语第61-63页
致谢第63-65页
参考文献第65-67页
研究成果第67-69页
附录A第69-71页
附录B第71-73页
附录C第73页

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