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基于FPGA的双探测器偏振OCT信号处理

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第一章 绪论第7-12页
    1.1 OCT成像技术起源及发展第7-9页
    1.2 OCT成像系统概述第9页
    1.3 OCT和其它医学影像技术对比第9-11页
    1.4 论文研究内容第11-12页
第二章 双探测器偏振OCT系统概述第12-23页
    2.1 偏振OCT成像原理及结构第12-15页
        2.1.1 偏振OCT成像物理基础第12-13页
        2.1.2 偏振OCT结构及理论分析第13-15页
    2.2 双折射第15-17页
        2.2.1 双折射现象第15-16页
        2.2.2 生物组织中的双折射第16-17页
    2.3 偏振OCT系统性能指标第17-22页
        2.3.1 探测深度第17-19页
        2.3.2 分辨率第19-22页
        2.3.3 成像速度第22页
    2.4 本章小结第22-23页
第三章 偏振OCT系统硬件电路设计第23-37页
    3.1 预处理电路第23-26页
        3.1.1 放大电路第24-25页
        3.1.2 滤波电路第25-26页
    3.2 AD转换电路第26-28页
    3.3 FPGA设计第28-29页
        3.3.1 FPGA概述第28-29页
        3.3.2 FPGA设计第29页
    3.4 横向平移模块第29-32页
        3.4.1 横向平移模块设计第29-30页
        3.4.2 平移台的通讯协议第30-31页
        3.4.3 单片机设计第31-32页
    3.5 硬件电路的PCB设计第32-36页
        3.5.1 PCB及电路抗干扰措施第32-33页
        3.5.2 双探测器偏振OCT系统数字PCB板设计第33-36页
    3.6 本章小结第36-37页
第四章 基于FPGA的信号处理第37-55页
    4.1 同步时序控制第37-39页
        4.1.1 基准信号的产生第38页
        4.1.2 AD转换控制信号第38-39页
        4.1.3 USB控制信号第39页
        4.1.4 横向平移控制信号第39页
    4.2 正交解调模块设计第39-43页
        4.2.1 正交解调原理第40-41页
        4.2.2 正交解调FPGA实现第41-43页
    4.3 CORDIC模块设计第43-52页
        4.3.1 CORDIC算法原理第44-47页
        4.3.2 CORDIC算法的FPGA实现第47-51页
        4.3.3 CORDIC算法仿真第51-52页
    4.4 位数截取模块和RAM缓存模块第52-54页
        4.4.1 位数截取第52-53页
        4.4.2 RAM缓存模块第53-54页
    4.5 本章小结第54-55页
第五章 实验结果与分析第55-64页
    5.1 预处理结果第55-57页
    5.2 同步控制时序结果第57-59页
    5.3 玻片的正交解调实验第59-60页
    5.4 加入CORDIC模块后实验第60-63页
    5.5 本章小结第63-64页
第六章 总结与展望第64-66页
    6.1 工作总结第64-65页
    6.2 下一步工作展望第65-66页
参考文献第66-70页
发表论文情况说明第70-71页
致谢第71页

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