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基于SOPC和高速以太网的图像传输技术研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第12-16页
    1.1 研究背景第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-14页
    1.3 论文研究内容第14-15页
    1.4 论文组织结构第15-16页
第二章 基于SOPC架构的以太网接口设计技术第16-34页
    2.1 实时图像处理系统的基本结构第16-17页
    2.2 Zynq7000 SOPC平台及IO传输模块简介第17-21页
        2.2.1 Zynq7000 SOPC平台IO接口资源简介第17-19页
        2.2.2 Zynq7000 SOPC平台IO接口连接技术第19-21页
    2.3 SOPC平台传输模块基本结构第21-22页
    2.4 高速以太网传输模块性能需求第22页
    2.5 Zynq7000 SOPC以太网接口的连接与控制第22-32页
        2.5.1 PS端的以太网控制器通过MIO进行连接第23-24页
        2.5.2 PS端的以太网控制器通过EMIO进行连接第24-26页
        2.5.3 在PL端实现以太网控制器第26页
        2.5.4 以太网控制器控制原理第26-30页
        2.5.5 物理层芯片控制原理第30-32页
    2.6 本章小结第32-34页
第三章 高速以太网传输模块架构第34-42页
    3.1 以太网传输模块的总体架构设计第34-38页
        3.1.1 以太网传输模块方案选择第34-35页
        3.1.2 以太网接口的模块构成及软硬件划分第35-37页
        3.1.3 以太网传输模块的总体工作流程第37-38页
    3.2 以太网传输模块在图像处理系统中的应用举例第38-41页
        3.2.1 以太网传输模块在JPEG2000视频传输系统中的应用第38-39页
        3.2.2 以太网传输模块在SIFT图像匹配系统中的应用第39-41页
    3.3 本章小结第41-42页
第四章 以太网传输模块的硬件设计与实现第42-48页
    4.1 图像传输系统的硬件架构第42-45页
        4.1.1 Zynq7000 SOPC平台以太网传输模块的硬件架构第42-43页
        4.1.2 Zynq7000 SOPC平台以太网传输模块的硬件设计流程第43-45页
    4.2 以太网控制器及物理层芯片的调试方法第45-47页
        4.2.1 读写状态寄存器进行调试第45-46页
        4.2.2 制定调试方案缩小错误寻找范围第46-47页
    4.3 本章小结第47-48页
第五章 以太网传输模块的软件设计与实现第48-58页
    5.1 以太网传输模块的软件架构及设计流程第48-53页
        5.1.1 以太网传输模块的数据帧处理第48-50页
        5.1.2 以太网传输模块的内存管理第50-52页
        5.1.3 以太网传输模块的错误处理第52-53页
    5.2 以太网传输模块与其它平台通信互联的设计第53-56页
        5.2.1 Windows系统下的WinPcap编程第53-54页
        5.2.2 Linux系统下的虚拟网卡及原始套接字第54-56页
    5.3 本章小结第56-58页
第六章 以太网接口的测试与分析第58-68页
    6.1 以太网接口性能测试与分析第58-60页
        6.1.1 吞吐率及丢包率的测量第58-59页
        6.1.2 传输时延的测量第59-60页
    6.2 以太网接口嵌入图像处理系统后整体性能测试与分析第60-66页
        6.2.1 以太网接口嵌入JPEG2000视频传输系统性能测试第60-62页
        6.2.2 以太网接口嵌入SIFT图像匹配系统性能测试第62-66页
    6.3 以太网接口控制器程序代码分析第66-67页
    6.4 本章小结第67-68页
第七章 总结与展望第68-70页
    7.1 工作总结第68页
    7.2 后期工作及展望第68-70页
致谢第70-72页
参考文献第72-74页
作者简介第74页

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