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 |