摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 课题研究背景 | 第11-12页 |
1.2 工业相机图像采集技术发展现状 | 第12-14页 |
1.3 工业相机分类、参数及其研究趋势 | 第14-16页 |
1.3.1 工业相机的分类 | 第14-15页 |
1.3.2 工业相机的参数 | 第15-16页 |
1.3.3 工业相机的研究趋势 | 第16页 |
1.4 本文研究内容及章节安排 | 第16-20页 |
1.4.1 论文主要研究内容和创新 | 第17-18页 |
1.4.2 本论文章节安排 | 第18-20页 |
第二章 CCD图像传感器 | 第20-28页 |
2.1 CCD芯片结构及其工作原理 | 第20-24页 |
2.1.1 CCD图像传感器基本结构及电荷存储原理 | 第20-21页 |
2.1.2 CCD图像传感器工作原理 | 第21-24页 |
2.2 CCD图像传感器的分类 | 第24-26页 |
2.3 CCD图像传感器的参数 | 第26-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 基于FPGA的贝叶图像预处理算法 | 第28-36页 |
3.1 贝叶图像格式 | 第28-29页 |
3.2 贝叶格式图像恢复算法研究 | 第29-33页 |
3.2.1 双线性颜色插值算法 | 第29-31页 |
3.2.2 COK的常色调颜色插值算法 | 第31页 |
3.2.3 自适应颜色层插值算法 | 第31-33页 |
3.3 算法的硬件实现 | 第33-35页 |
3.3.1 ALTERA IP核ALTSHIFT_TAPS介绍 | 第33-34页 |
3.3.2 双线性插值算法的实现 | 第34-35页 |
3.4 本章小结 | 第35-36页 |
第四章 图像采集系统硬件电路设计 | 第36-57页 |
4.1 系统整体方案和性能指标 | 第36-38页 |
4.1.1 系统整体硬件设计方案 | 第36-37页 |
4.1.2 系统关键技术分析 | 第37-38页 |
4.1.3 软硬件开发平台及工具 | 第38页 |
4.2 CCD驱动电路模块 | 第38-43页 |
4.2.1 CCD芯片概述 | 第38-40页 |
4.2.2 CCD芯片驱动电路设计 | 第40-42页 |
4.2.3 输出信号保护电路 | 第42-43页 |
4.3 A/D采样电路 | 第43-45页 |
4.3.1 A/D芯片概述 | 第43-45页 |
4.3.2 A/D驱动电路设计 | 第45页 |
4.4 FPGA外围电路设计 | 第45-48页 |
4.4.1 晶振电路 | 第45-46页 |
4.4.2 FPGA配置电路 | 第46-48页 |
4.5 USB接.电路 | 第48-50页 |
4.5.1 USB总线技术概述 | 第48-49页 |
4.5.2 芯片结构特点 | 第49-50页 |
4.6 电源设计 | 第50-54页 |
4.6.1 图像采集前端电源原理图设计 | 第51-54页 |
4.7 PCB电路板的绘制 | 第54-56页 |
4.8 本章小结 | 第56-57页 |
第五章 图像采集系统逻辑设计 | 第57-73页 |
5.1 CCD驱动时序分析及实现 | 第57-64页 |
5.1.1 CCD驱动时序分析 | 第57-61页 |
5.1.2 CCD驱动时序的设计 | 第61-62页 |
5.1.3 CCD驱动仿真 | 第62-64页 |
5.2 A/D采样模块驱动的设计和实现 | 第64-69页 |
5.2.1 A/D模数转换器寄存器配置 | 第64-67页 |
5.2.2 A/D寄存器配置逻辑设计 | 第67-68页 |
5.2.3 A/D寄存器配置仿真 | 第68-69页 |
5.3 FIFO在FPGA中的应用和USB接.逻辑设计 | 第69-71页 |
5.4 贝叶解码模块设计 | 第71-72页 |
5.5 本章小结 | 第72-73页 |
第六章 结果及数据分析 | 第73-78页 |
6.1 电源、FPGA配置测试 | 第73页 |
6.2 CCD驱动时序测试 | 第73-75页 |
6.3 CCD输出信号测试 | 第75-76页 |
6.4 联合测试及运行结果 | 第76-77页 |
6.5 本章小结 | 第77-78页 |
第七章 总结和展望 | 第78-80页 |
7.1 工作总结 | 第78页 |
7.2 研究展望 | 第78-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-84页 |
攻硕期间取得的研究成果 | 第84-85页 |