摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 研究背景 | 第10页 |
1.2 研究现状及发展趋势 | 第10-12页 |
1.2.1 高温工业电视的现状 | 第10-11页 |
1.2.2 高温工业电视的发展趋势 | 第11-12页 |
1.3 论文创新部分 | 第12-13页 |
1.4 论文主要研究内容及体系结构 | 第13-15页 |
第二章 开发平台及总体结构 | 第15-32页 |
2.1 Zynq开发平台 | 第15-23页 |
2.1.1 Zynq体系结构 | 第15-17页 |
2.1.2 MiZ702N开发板 | 第17-20页 |
2.1.3 10/100/1000 M以太网接口 | 第20-22页 |
2.1.4 HDMI接口 | 第22-23页 |
2.2 GigE工业相机 | 第23-24页 |
2.3 开发工具 | 第24-30页 |
2.3.1 Vivado | 第25页 |
2.3.2 Vivado HLS | 第25-30页 |
2.4 系统总体结构设计 | 第30-31页 |
2.5 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 图像处理算法的设计与实现 | 第32-51页 |
3.1 Bayer图像转灰度图像算法原理 | 第32-35页 |
3.1.1 RAW格式图像和Bayer格式图像 | 第32-33页 |
3.1.2 Bayer图像转灰度图像算法 | 第33-35页 |
3.2 伪彩色算法原理 | 第35-36页 |
3.3 本征色彩还原算法原理 | 第36-41页 |
3.3.1 普朗克(Planck)辐射定律 | 第37页 |
3.3.2 斯特藩-玻尔兹曼定律 | 第37页 |
3.3.3 标准视敏度曲线公式 | 第37-41页 |
3.3.4 本征色彩还原算法公式 | 第41页 |
3.4 图像处理IP核的设计与实现 | 第41-50页 |
3.4.1 Bayer图像转灰度图像IP核的设计与实现 | 第42-47页 |
3.4.2 伪彩色IP核的设计与实现 | 第47-50页 |
3.5 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 基于FPGA的硬件平台的搭建 | 第51-65页 |
4.1 整体开发流程概述 | 第51页 |
4.2 系统相关组件 | 第51-57页 |
4.2.1 AXI4规范 | 第51-55页 |
4.2.2 VDMA | 第55-57页 |
4.3 硬件工程设计 | 第57-64页 |
4.3.1 硬件工程框架 | 第57-59页 |
4.3.2 时钟频率划分 | 第59-61页 |
4.3.3 搭建IP核通路 | 第61-63页 |
4.3.4 编译硬件工程 | 第63-64页 |
4.4 本章小结 | 第64-65页 |
第五章 基于ARM处理器的软件平台的搭建 | 第65-90页 |
5.1 搭建嵌入式Linux系统 | 第65-79页 |
5.1.1 编译U-Boot | 第65-66页 |
5.1.2 生成BOOT.bin文件 | 第66-68页 |
5.1.3 编译Linux内核 | 第68-70页 |
5.1.4 生成设备树文件 | 第70-75页 |
5.1.5 移植根文件系统 | 第75-79页 |
5.2 搭建交叉编译环境 | 第79-81页 |
5.3 Qt移植 | 第81-84页 |
5.3.1 Qt/Embedded移植 | 第81-83页 |
5.3.2 中文字体库的移植 | 第83-84页 |
5.4 Qt Creator安装 | 第84页 |
5.5 Qt工程的创建与编译 | 第84-89页 |
5.5.1 GigE工业相机驱动设计 | 第84-85页 |
5.5.2 VDMA IP核驱动设计 | 第85-87页 |
5.5.3 地址分配 | 第87页 |
5.5.4 图像处理IP核驱动设计 | 第87-88页 |
5.5.5 Qt界面设计与编译Qt工程 | 第88-89页 |
5.6 本章小结 | 第89-90页 |
第六章 测试结果与分析 | 第90-97页 |
6.1 整体测试平台简介 | 第90-92页 |
6.2 测试结果 | 第92-96页 |
6.3 测试结果分析 | 第96页 |
6.4 本章小结 | 第96-97页 |
第七章 总结与展望 | 第97-99页 |
7.1 总结 | 第97页 |
7.2 展望 | 第97-99页 |
参考文献 | 第99-103页 |
致谢 | 第103-104页 |
攻读硕士学位期间的科研成果 | 第104页 |