基于FPGA的虹膜图像采集系统的设计与实现
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 引言 | 第10-14页 |
1.1 课题背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-12页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第12页 |
1.3 论文研究内容及结构 | 第12-14页 |
第二章 系统设计方案与关键技术 | 第14-22页 |
2.1 系统功能需求与技术指标 | 第14页 |
2.2 系统总体设计方案 | 第14-15页 |
2.3 关键技术介绍 | 第15-21页 |
2.3.1 FPGA开发流程 | 第15-16页 |
2.3.2 图像传感器介绍 | 第16-17页 |
2.3.3 USB2.0总线技术 | 第17-19页 |
2.3.4 彩色插值算法 | 第19-21页 |
2.4 本章小结 | 第21-22页 |
第三章 系统硬件部分设计 | 第22-44页 |
3.1 系统电路整体结构 | 第22-23页 |
3.2 系统电路设计 | 第23-29页 |
3.2.1 FPGA芯片选型及配置 | 第23-25页 |
3.2.2 系统电源电路设计 | 第25-26页 |
3.2.3 SDRAM电路设计 | 第26页 |
3.2.4 USB2.0接口电路设计 | 第26-28页 |
3.2.5 VGA驱动电路设计 | 第28-29页 |
3.3 光学辅助模块设计 | 第29-31页 |
3.3.1 光源的选择与设计 | 第29-30页 |
3.3.2 光学镜头的计算与选择 | 第30页 |
3.3.3 光学辅助模块整体结构 | 第30-31页 |
3.4 系统PCB设计 | 第31-37页 |
3.4.1 PCB层叠设计与阻抗计算 | 第32-34页 |
3.4.2 PCB布局与布线 | 第34-37页 |
3.4.3 电源地参考平面划分 | 第37页 |
3.5 关键信号完整性分析 | 第37-42页 |
3.5.1 USB2.0接口信号仿真 | 第38-39页 |
3.5.2 SDRAM信号仿真 | 第39-42页 |
3.6 硬件电路制作焊接 | 第42页 |
3.7 本章小结 | 第42-44页 |
第四章 系统逻辑与软件设计 | 第44-60页 |
4.1 系统整体逻辑结构 | 第44-45页 |
4.2 图像采集模块逻辑设计 | 第45-49页 |
4.2.1 寄存器初始化设计 | 第45-47页 |
4.2.2 图像采集模块设计 | 第47-49页 |
4.3 图像预处理模块设计 | 第49-51页 |
4.4 图像缓存模块设计 | 第51-53页 |
4.4.1 SDRAM驱动设计 | 第52页 |
4.4.2 SDRAM控制器设计 | 第52-53页 |
4.5 USB2.0传输模块设计 | 第53-57页 |
4.5.1 USB芯片接口设计 | 第54-55页 |
4.5.2 USB固件设计 | 第55-57页 |
4.6 VGA显示模块设计 | 第57-59页 |
4.6.1 VGA时序分析 | 第57-58页 |
4.6.2 VGA驱动设计 | 第58-59页 |
4.7 本章小结 | 第59-60页 |
第五章 系统测试与结果 | 第60-69页 |
5.1 硬件电路板测试 | 第60-62页 |
5.1.1 系统电源测试 | 第60-61页 |
5.1.2 外部晶振测试 | 第61-62页 |
5.2 逻辑分析测试 | 第62-64页 |
5.2.1 图像采集模块测试 | 第62-63页 |
5.2.2 图像预处理模块测试 | 第63页 |
5.2.3 SDRAM控制模块测试 | 第63-64页 |
5.2.4 USB传输模块测试 | 第64页 |
5.2.5 VGA显示模块测试 | 第64页 |
5.3 USB2.0传输测试 | 第64-65页 |
5.4 系统功能测试 | 第65-67页 |
5.5 本章小结 | 第67-69页 |
第六章 结论 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-74页 |
致谢 | 第74页 |