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高清3D影像微型摄录系统研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
目录第7-9页
第一章 绪论第9-15页
    1.1 课题背景及意义第9-10页
    1.2 3D 显示技术的发展第10-11页
    1.3 3D 显示技术的应用第11-14页
        1.3.1 裸眼 3D 显示器第11-12页
        1.3.2 裸眼 3D 便携式影音设备第12-13页
        1.3.3 裸眼 3D 通讯设备第13-14页
    1.4 论文的结构及研究内容第14-15页
第二章 课题背景知识第15-29页
    2.1 立体显示技术第15-16页
        2.1.1 3D 影像理论基础第15-16页
        2.1.2 头戴式 3D 显示技术第16页
        2.1.3 眼镜式 3D 显示技术第16页
        2.1.4 裸眼式 3D 显示技术第16页
    2.2 摄像头基础理论第16-19页
    2.3 3D 图像的获取第19-20页
        2.3.1 单镜头 3D 摄像机系统第19-20页
        2.3.2 双目 3D 摄像机系统第20页
        2.3.3 多视摄像机系统第20页
    2.4 3D 显示的性能参数第20-22页
    2.5 嵌入式技术第22-26页
        2.5.1 嵌入式技术的发展第22页
        2.5.2 嵌入式系统的组成第22-23页
        2.5.3 嵌入式微处理器及操作系统第23-26页
    2.6 ROM 和 RAM 存储器简介第26-29页
        2.6.1 ROM 与 RAM 存储特性第26-27页
        2.6.2 Flash 与 EEPROM 存储特性第27-29页
第三章 3D微型摄录系统硬件设计第29-62页
    3.1 3D 微型摄录系统的架构及其工作原理第29-30页
    3.2 关键模组及器件特性概述第30-47页
        3.2.1 SM3732 DSP 控制芯片特性分析第30-33页
        3.2.2 S5K6A1 NeoPAC 影像传感器特性分析第33-40页
        3.2.3 EEPROM 24LC02 存储器特性分析第40-42页
        3.2.4 USB HUB GL850G 器件特性分析第42-47页
    3.3 3D 微型摄录系统电路原理图设计第47-56页
        3.3.1 SM3732 DSP 电路原理图第51页
        3.3.2 S5K6A1NeoPAC 影像电路原理图第51-52页
        3.3.3 LDO 电源部分电路原理图第52-53页
        3.3.4 24LC128 EEPROM 存储电路原理图第53-54页
        3.3.5 Y1 Crystal 晶振电路原理图第54页
        3.3.6 USB HUB 接口电路原理图第54-56页
    3.4 3D 微型摄录系统 PCB 硬件设计第56-62页
        3.4.1 硬件 PCB 布局布线知识第56-58页
        3.4.2 硬件 PCB 布局布线图第58-60页
        3.4.3 导出 Gerber file 文件第60-62页
第四章 3D微型摄录系统软件程序开发第62-91页
    4.1 3D 摄像驱动程序设计第62-72页
        4.1.1 3D 影像数据传输介绍第62-68页
        4.1.2 影像内部色差补偿第68-72页
    4.2 3D 摄像应用程序设计第72-83页
        4.2.1 数据寄存器传输控制第72-74页
        4.2.2 寄存器程序读取与写入指引第74-79页
        4.2.3 影像应用程序功能开发第79-83页
    4.3 系统试验及立体效果分析第83-91页
        4.3.1 影像界面功能预设置第83-85页
        4.3.2 ISO12333 和数字 CINE 分辨率测试第85-87页
        4.3.3 解析度和清晰度测试效果图分析第87-91页
第五章 总结与展望第91-93页
    5.1 论文研究成果第91-92页
    5.2 未来研究展望第92-93页
参考文献第93-95页
附录 软件程序代码第95-106页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第106-107页
致谢第107-108页
附件第108页

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