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基于DSP技术的眼动图像采集系统研究与实现

摘要第1-3页
Abstract第3-8页
第一章 绪论第8-14页
 1.1 眼动的基本类型和特点第8-9页
 1.2 眼动测量研究与发展状况第9-10页
 1.3 眼动研究的地位和意义第10-12页
 1.4 本论文研究目的和主要工作第12-14页
第二章 系统总体方案设计第14-22页
 2.1 系统总体设计思路第14-15页
 2.2 系统方案的确定第15-19页
  2.2.1 输入视频格式选定第15页
  2.2.2 图像A/D芯片选定第15-16页
  2.2.3 图像采集方式选定第16-17页
  2.2.4 图像数据压缩方案选定第17页
  2.2.5 DSP处理器选择第17-18页
  2.2.6 存储器选择第18-19页
  2.2.7 无线数据传输方式选择第19页
 2.3 系统总体设计与工作流程第19-21页
  2.3.1 系统总体设计第19-20页
  2.3.2 系统工作流程第20-21页
 本章小结第21-22页
第三章 视频采集模块设计第22-40页
 3.1 视频信号的特点第22-23页
 3.2 视频A/D的实现——SAA7111第23-26页
  3.2.1 SAA7111功能简介第23-25页
  3.2.2 SAA7111的几个关键时序第25-26页
 3.3 SAA7111初始化的实现第26-30页
  3.3.1 I~2C总线介绍第26-28页
  3.3.2 I~2C总线的硬件实现第28-29页
  3.3.3 SAA7111初始化第29-30页
 3.4 图像采集的实现——CPLD第30-35页
  3.4.1 7128S84特点及其功能实现第31-33页
  3.4.2 SAA7111输出数据的采集第33-34页
  3.4.3 CPLD和DSP间总线出让协议第34-35页
 3.5 图像采集实验第35-38页
  3.5.1 实验目的和步骤第35-36页
  3.5.2 实验结论第36-38页
 本章小结第38-40页
第四章 JPEG压缩处理模块设计第40-55页
 4.1 JPEG压缩编码算法原理第40-45页
  4.1.1 DCT变换第40-41页
  4.1.2 DCT系数的量化第41-42页
  4.1.3 DC系数编码和AC系数的Z字扫描第42-43页
  4.1.4 Huffman编码第43-45页
 4.2 JPEG压缩编码的DSP实现第45-51页
  4.2.1 图像分块第45-46页
  4.2.2 DCT变换的DSP快速实现第46-49页
  4.2.3 DCT系数的量化第49-50页
  4.2.4 Huffman编码第50-51页
 4.3 实验结果及分析第51-54页
  4.3.1 实验数据分析第51-53页
  4.3.2 实验结果分析第53-54页
 本章小结第54-55页
第五章 无线数据传输模块设计第55-65页
 5.1 nRF2401简介第55-58页
  5.1.1 nRF2401主要特点第55-56页
  5.1.2 nRF2401工作原理第56-58页
 5.2 C5402与nRF2401接口设计第58-59页
 5.3 McBSP串口初始化第59-60页
 5.4 无线通信的软件流程设计第60-64页
  5.4.1nRF2401寄存器设置第60-62页
  5.4.2 DSP和PC机通信协议第62-63页
  5.4.3 通信流程设计第63-64页
 本章小结第64-65页
第六章 DSP应用系统设计第65-75页
 6.1 DSP系统硬件设计中的几个关键问题第65-69页
  6.1.1 时钟设计第65页
  6.1.2 系统复位第65-66页
  6.1.3 存储器扩展第66-68页
  6.1.4 DSP多余引脚处理第68-69页
  6.1.5 高频PCB设计第69页
 6.2 在线Boot Loader程序设计第69-73页
  6.2.1 SST39VF400A介绍第70-72页
  6.2.2 C5402的并行引导装载第72-73页
 本章小结第73-75页
第七章 总结与改进第75-78页
 7.1 论文主要工作总结第75-76页
 7.2 改进与提高第76-78页
参考文献第78-81页
硕士学位期间发表论文目录第81-82页
致谢第82-83页
附录Ⅰ 眼动图像采集卡原理图第83-86页
附录Ⅱ 系统VHDL源码第86-89页

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