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基于FPGA的快速超声全聚焦成像研究

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第1章 绪论第12-17页
    1.1 研究背景及意义第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-15页
    1.3 论文组织与结构安排第15-17页
第2章 合成孔径成像原理第17-37页
    2.1 相控阵技术第17-18页
    2.2 超声合成孔径成像原理第18-24页
        2.2.1 合成孔径原理第18-19页
        2.2.2 全矩阵采集技术第19-20页
        2.2.3 全聚焦合成孔径成像原理第20-22页
        2.2.4 希尔伯特黄变换原理第22页
        2.2.5 全聚焦成像实验仿真第22-24页
    2.3 基于椭圆簇轨迹特征的全聚焦成像分辨率分析第24-36页
        2.3.1 椭圆簇轨迹特征第24-26页
        2.3.2 椭圆簇轨迹特征对成像分辨率的影响第26-35页
        2.3.3 优化方案及实验结果第35-36页
    2.4 本章小结第36-37页
第3章 基于FPGA的合成孔径设计第37-59页
    3.1 FPGA基本原理第37-38页
    3.2 超声合成孔径成像并行性讨论第38-40页
    3.3 基于FPGA的合成孔径成像第40-52页
        3.3.1 整体架构设计原理第40-42页
        3.3.2 距离计算算法设计原理第42-46页
        3.3.3 距离值转换模块设计第46-47页
        3.3.4 A扫数据存取模块设计第47-49页
        3.3.5 流水线叠加模块以及图像存取模块设计第49-50页
        3.3.6 数据处理流程第50-51页
        3.3.7 本节小结第51-52页
    3.4 基于索引的合成孔径设计第52-56页
        3.4.1 基于索引设计的原理第52-53页
        3.4.2 优化索引设计的原理第53-56页
    3.5 加权设计第56-57页
    3.6 希尔伯特黄变换的数据处理方案第57-58页
    3.7 本章小结第58-59页
第4章 实验设计及结果分析第59-75页
    4.1 实验方案及接口设计第59-62页
    4.2 电脑端软件设计第62-63页
    4.3 实验结果及分析第63-74页
        4.3.1 基于距离计算实验结果及分析第63-69页
        4.3.2 基于索引设计的实验结果分析第69-74页
    4.4 本章小结第74-75页
总结与展望第75-77页
致谢第77-78页
参考文献第78-83页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果第83页

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