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基于SOC的医疗电子内窥镜摄像处理系统的设计

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 内窥镜的发展及国内外的研究现状第11-14页
        1.2.1 内窥镜发展概述第11-12页
        1.2.2 国内外的研究现状第12-14页
    1.3 医疗电子内窥镜的系统结构第14-15页
    1.4 视频压缩技术发展第15-16页
    1.5 几种视频图像传输方式第16-17页
    1.6 本文研究内容第17-18页
第2章 Xilinx SOC设计基础第18-28页
    2.1 可编程SOC的介绍第18页
    2.2 可编程SOC的设计流程第18-26页
        2.2.1 SOC系统中FPGA的硬件开发第19-24页
            2.2.1.1 FPGA的结构第20-22页
            2.2.1.2 FPGA的开发流程第22-24页
        2.2.2 硬件描述语言第24-25页
        2.2.3 FPGA的设计思想第25-26页
    2.3 嵌入式SOC系统设计方法第26-27页
    2.4 本章小结第27-28页
第3章 系统方案设计与实现第28-43页
    3.1 系统方案设计第28-31页
        3.1.1 功能分析及方案的拟定第28-29页
        3.1.2 ZedBoard开发板介绍第29-30页
        3.1.3 系统总体方案设计第30-31页
    3.2 系统方案的硬件实现第31-36页
        3.2.1 CMOS图像采集模块的实现第31-36页
            3.2.1.1 图像采集的控制模块第31-33页
            3.2.1.2 双口RAM的设计第33-34页
            3.2.1.3 VGA显示模块的设计第34-36页
    3.3 系统方案的软件实现第36-41页
        3.3.1 CMOS传感器中SCCB的软件配置第37-39页
        3.3.2 以太网视频数据传输的实现第39-41页
            3.3.2.1 LWIP协议栈介绍第40页
            3.3.2.2 UDP视频数据传输实现第40-41页
    3.4 SOC系统的实现第41-42页
    3.5 本章小结第42-43页
第4章 MJPEG算法原理及硬件实现第43-64页
    4.1 MJPEG图像压缩简述第43-44页
    4.2 图像色彩空间变换的硬件实现第44-47页
        4.2.1 图像色彩空间转换算法第44-45页
        4.2.2 硬件模块实现第45-47页
    4.3 MJPEG压缩算法原理及具体硬件实现第47-63页
        4.3.1 二维DCT变换原理及实现第47-52页
            4.3.1.1 二维离散余弦变换的原理第47-49页
            4.3.1.2 二维DCT变换的硬件实现第49-52页
        4.3.2 量化模块的原理及实现第52-54页
        4.3.3 ZIZAG扫描模块的实现第54-56页
        4.3.4 MJPEG算法的熵编码模块实现第56-62页
            4.3.4.1 RLE编码实现第56-57页
            4.3.4.2 霍夫曼编码实现第57-62页
        4.3.5 MJPEG算法的顶层验证及XPS实现第62-63页
    4.4 本章小结第63-64页
第5章 系统仿真与调试第64-69页
    5.1 系统仿真及分析第65页
    5.2 系统调试第65-68页
        5.2.1 图像采集模块的调试第65-66页
        5.2.2 图像显示模块的调试第66-67页
        5.2.3 系统最终的调试结果第67-68页
    5.3 本章小结第68-69页
第6章 总结展望第69-71页
    6.1 课题总结第69-70页
    6.2 课题展望第70-71页
参考文献第71-74页
致谢第74页

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