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高空高速运动目标紫外成像探测信号处理及其设计

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第9-14页
    1.1 研究背景第9-10页
    1.2 国内外研究现状及未来发展趋势第10-12页
        1.2.1 国外研究现状第10页
        1.2.2 国内研究现状第10-12页
        1.2.3 未来发展趋势第12页
    1.3 论文内容安排第12-14页
第2章 紫外成像探测及其信号处理基础第14-27页
    2.1 紫外成像探测系统第14-16页
        2.1.1 系统组成第14页
        2.1.2 工作原理第14页
        2.1.3 系统关键技术第14-16页
    2.2 高空高速运动目标分析第16-25页
        2.2.1 辐射特性分析第17-24页
        2.2.2 时间空间特性分析第24-25页
    2.3 紫外微弱信号处理第25-26页
        2.3.1 高效信号处理算法第25页
        2.3.2 硬件实现要求第25-26页
        2.3.3 软件实现要求第26页
    2.4 本章小结第26-27页
第3章 紫外数字图像处理算法研究第27-48页
    3.1 紫外数字图像特点第27-28页
    3.2 紫外目标成像模型第28-29页
    3.3 图像预处理第29-30页
        3.3.1 直方图均衡第29-30页
        3.3.2 灰度变换第30页
    3.4 基于单帧图像复杂背景抑制技术第30-34页
        3.4.1 高通滤波法第31-32页
        3.4.2 形态学方法第32-33页
        3.4.3 维纳滤波第33页
        3.4.4 中值滤波法第33-34页
    3.5 基于单帧图像目标检测技术第34-36页
        3.5.1 恒虚警门限法第34-35页
        3.5.2 决策门限法第35页
        3.5.3 自适应阈值分割第35-36页
    3.6 相关算法验证分析第36-46页
        3.6.1 图像预处理相关算法验证分析第36-38页
        3.6.2 基于单帧图像复杂背景抑制技术相关算法验证分析第38-45页
        3.6.3 基于单帧图像目标检测技术相关算法验证分析第45-46页
    3.7 本章小结第46-48页
第4章 紫外信号处理系统硬件设计第48-63页
    4.1 系统硬件总体设计第48-50页
    4.2 核心器件选型第50-53页
        4.2.1 FPGA器件选型第50-51页
        4.2.2 DSP器件选型第51-53页
    4.3 图像采集单元硬件设计第53-57页
        4.3.1 紫外CCD器件选型第53-55页
        4.3.2 图像采集芯片选型第55-57页
    4.4 图像存储单元硬件设计第57-59页
    4.5 图像传输单元硬件设计第59-60页
    4.6 图像显示单元硬件设计第60-61页
        4.6.1 数模转换编码电路设计第60-61页
        4.6.2 VGA接.设计第61页
    4.7 系统硬件设计结果分析第61-62页
    4.8 本章小结第62-63页
第5章 紫外信号处理系统软件设计第63-81页
    5.1 系统软件总体设计第63-64页
    5.2 图像采集单元软件设计第64-69页
        5.2.1 FPGA开发环境第64-66页
        5.2.2 I2C总线及SAA7111初始化设计第66-69页
    5.3 图像存储单元软件设计第69-71页
    5.4 图像传输单元软件设计第71-73页
    5.5 图像显示单元软件设计第73-75页
    5.6 系统软件验证第75-79页
        5.6.1 图像采集单元验证第75-77页
        5.6.2 图像存储单元验证第77-78页
        5.6.3 图像传输单元验证第78页
        5.6.4 图像显示单元验证第78-79页
    5.7 系统软件设计结果分析第79页
    5.8 本章小结第79-81页
第6章 全文总结与工作展望第81-82页
    6.1 全文总结第81页
    6.2 工作展望第81-82页
参考文献第82-88页
致谢第88-89页
个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果第89页

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