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面阵CMOS图像传感器窄带滤波测速技术研究

致谢第1-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-13页
1 引言第13-33页
   ·速度测量的重要意义第13-14页
   ·测速原理和产品发展现状第14-22页
     ·近端测速技术第14-15页
     ·远端测速技术第15-22页
   ·窄带滤波测速技术第22-30页
     ·窄带滤波测速技术发展历程第22-24页
     ·窄带滤波器第24-30页
   ·本论文研究的意义和主要内容第30-32页
     ·面阵图像传感器第30-31页
     ·论文的主要研究内容第31-32页
   ·本章小节第32-33页
2 二维鉴向差分CMOS窄带滤波测速原理第33-55页
   ·一维窄带滤波测速原理第33-43页
     ·一维窄带滤波测速系统第33-35页
     ·空间域分析第35-37页
     ·空间频谱分析第37-40页
     ·窄带滤波器频谱分析第40-43页
   ·差分检波技术第43-44页
   ·运动方向鉴别技术第44-46页
     ·频移鉴向技术第45页
     ·相移鉴向技术第45-46页
   ·二维速度测量第46-50页
     ·光栅刻线的方向第46-47页
     ·二维速度测量第47-50页
   ·二维鉴向差分CMOS窄带滤波测速系统第50-54页
   ·本章小节第54-55页
3 CMOS窄带滤波测速系统设计第55-91页
   ·窄带滤波器的频谱特性第55-57页
     ·中心频率偏离误差第55-57页
     ·频谱带宽第57页
   ·窄带周期对功率谱的影响第57-59页
   ·占空比对功率谱的影响第59-60页
   ·六类窄带滤波器的功率谱分析第60-69页
     ·矩形类正弦透射比窄带滤波器第61-62页
     ·矩形类矩形透射比窄带滤波器第62-63页
     ·圆形类正弦透射比窄带滤波器第63-65页
     ·圆形类矩形透射比窄带滤波器第65-66页
     ·高斯类正弦透射比窄带滤波器第66页
     ·高斯类矩形透射比的窄带滤波器第66-67页
     ·六类窄带滤波器的功率谱比较第67-69页
   ·窄带滤波器结构参数设计原则第69-71页
     ·窄带周期第69-70页
     ·窗口形状和透射函数第70页
     ·窄带滤波器的节距第70-71页
   ·测量目标的要求第71-75页
     ·最优被测目标模型第71-73页
     ·失效被测目标模型第73-74页
     ·微小颗粒目标第74页
     ·粗糙面目标第74-75页
   ·窄带滤波测速的性能参数第75-78页
     ·测速范围和线性度第75页
     ·分辨率分析第75-77页
     ·测速精度第77-78页
   ·系统仿真第78-89页
     ·系统结构仿真要求和建模方法第79-82页
     ·仿真程序设计第82-85页
     ·仿真运算及结果分析第85-89页
   ·本章小结第89-91页
4 窄带滤波测速信号处理方法第91-111页
   ·窄带滤波测速信号类型第91-94页
   ·常用的信号处理方法第94-100页
     ·计数技术第94-96页
     ·相关分析第96-97页
     ·频谱分析第97-99页
     ·频率跟踪第99-100页
   ·窄带滤波测速信号的频谱计算方法仿真第100-109页
     ·快速傅里叶变换第101-103页
     ·自相关时域计数第103-104页
     ·自相关快速傅里叶变换第104-105页
     ·离散频谱比值频率校正第105-109页
   ·本章小节第109-111页
5 面阵CMOS窄带滤波测速实验第111-133页
   ·一维位移测量第111-122页
     ·实验平台设计第111-117页
     ·人造随机图案第117-119页
     ·花纹水泥路面第119-122页
   ·二维位移测量第122-126页
   ·转动速度、位移测量第126-130页
   ·测量系统性能分析第130-131页
     ·测速范围第130页
     ·测量精度第130-131页
   ·本章小节第131-133页
6 结论与展望第133-137页
   ·论文的主要工作第133-134页
   ·论文的创新点第134-135页
   ·展望第135-137页
作者简介及在学期间发表的学术论文与研究成果第137-139页
参考文献第139-146页

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