首页--工业技术论文--机械、仪表工业论文--仪器、仪表论文--医药卫生器械论文--医用放射线设备论文

医用数字化X光机实时图像处理器研制

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-7页
1. 绪论第7-11页
 1.1 数字化 X光图像的发展现状第7-8页
  1.1.1 数字化 X光图像的发展第7-8页
  1.1.2 数字化 X光图像的现状第8页
 1.2 数字化 X光图像处理的必要性及其优点第8-10页
  1.2.1 数字化 X光图像处理的必要性第8-9页
  1.2.2 数字化 X光图像处理的优点第9-10页
 1.3 本论文所做的工作第10-11页
2. 数字化 X光机成像系统的基本理论第11-28页
 2.1 X射线的性质及医学应用第11-12页
  2.1.1 X射线的性质第11页
  2.1.2 X射线透视成像第11-12页
 2.2 评价 X光图像质量的参数第12-13页
 2.3 低强度医用数字化 X光机第13-20页
  2.3.1 数字化 X光机系统结构第13-14页
  2.3.2 数字化 X光机系统组成第14-17页
  2.3.3 系统噪声分析第17-20页
 2.4 X光图像的理论分析第20-21页
 2.5 X光图像处理算法研究第21-28页
  2.5.1 有效的数字图像处理方法第21-22页
  2.5.2 单个像素的灰度级变换第22-23页
  2.5.3 改进的稳健平滑滤波器第23-24页
  2.5.4 改进的直方图均衡化增强算法第24-26页
  2.5.5 背景均一算法第26-28页
3. 实时图像处理器系统的硬件设计第28-41页
 3.1 医用 X光图像处理器的原理及设计思想第28-29页
  3.1.1 医用 X光图像处理器的原理框图第28页
  3.1.2 医用 X光图像处理器的设计思想第28-29页
 3.2 图像处理流程第29页
 3.3 图像处理器的核心—FPGA第29-32页
  3.3.1 FPGA的介绍第29-31页
  3.3.2 FPGA的调试工具——Altera Quartus II设计软件第31-32页
  3.3.3 FGPA的设计第32页
 3.4 DSP的功能第32-39页
  3.4.1 DSP基本结构第33-35页
  3.4.2 DSP的存储器及存储空间分配第35-37页
  3.4.3 TMS320VC5402软件结构第37页
  3.4.4 DSP引导加载的设计第37-39页
 3.5 CPLD的设计第39-41页
  3.5.1 片选译码第39-40页
  3.5.2 中断分配第40-41页
4. 图像处理器的软件实现第41-51页
 4.1 FPGA功能模块的设计第41-45页
  4.1.1 视频同步模块的设计第41-42页
  4.1.2 序列图像的存储设计第42-43页
  4.1.3 线性灰度拉伸模块设计第43-44页
  4.1.4 背景均一模块设计第44页
  4.1.5 FPGA与 DSP的通信模块设计第44-45页
 4.2 DSP的软件实现第45-51页
  4.2.1 DSP初始化的软件配置第46-47页
  4.2.2 扩展程序空间的使用第47-48页
  4.2.3 DSP的加载引导第48-49页
  4.2.4 DSP程序的设计第49-51页
5. 系统调试结果第51-55页
 5.1 硬件及软件调试第51-52页
 5.2 实验结果第52-55页
6 结束语第55-57页
 6.1 本文所做的工作第55-56页
 6.2 本文的创新点第56页
 6.3 待进一步解决的问题第56-57页
致谢第57-59页
参考文献第59-60页

论文共60页,点击 下载论文
上一篇:公共行政危机与路径选择
下一篇:干湿交替强度对旱地土壤结构形成及水稻秸秆分解过程的相互作用的影响