高可靠星载JPEG-LS图像压缩硬件系统设计
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 符号对照表 | 第11-12页 |
| 缩略语对照表 | 第12-16页 |
| 第一章 绪论 | 第16-20页 |
| 1.1 课题背景 | 第16-18页 |
| 1.1.1 星载系统特点 | 第16-17页 |
| 1.1.2 图像压缩技术 | 第17-18页 |
| 1.2 可靠性研究现状 | 第18页 |
| 1.3 本文创新 | 第18-19页 |
| 1.4 本文内容安排 | 第19-20页 |
| 第二章 基于SRAM型FPGA的抗辐照分析 | 第20-26页 |
| 2.1 FPGA内部结构 | 第20-21页 |
| 2.2 FPGA的工作原理 | 第21-22页 |
| 2.2.1 FPGA工作原理 | 第21-22页 |
| 2.2.2 编程方式 | 第22页 |
| 2.3 太空辐照效应 | 第22-24页 |
| 2.3.1 单粒子效应 | 第22-23页 |
| 2.3.2 SRAM型FPGA的单粒子效应 | 第23-24页 |
| 2.4 单粒子效应的应对措施 | 第24-25页 |
| 2.5 本章小结 | 第25-26页 |
| 第三章 JPEG-LS图像压缩算法的研究和实现 | 第26-40页 |
| 3.1 JPEG-LS图像压缩算法 | 第26-31页 |
| 3.1.2 上下文建模 | 第27-28页 |
| 3.1.3 预测 | 第28页 |
| 3.1.4 预测残差计算 | 第28-29页 |
| 3.1.5 上下文参数更新 | 第29-30页 |
| 3.1.6 Golomb-Rice编码 | 第30页 |
| 3.1.7 游程编码 | 第30-31页 |
| 3.2 JPEG-LS图像压缩算法的硬件实现 | 第31-38页 |
| 3.2.1 算法实现难点问题 | 第31页 |
| 3.2.2 算法实现结构模块化设计 | 第31-35页 |
| 3.2.3 关键性问题 | 第35-38页 |
| 3.3 本章小结 | 第38-40页 |
| 第四章 容错技术与可靠性设计 | 第40-58页 |
| 4.1 三模冗余 | 第40-46页 |
| 4.1.2 传统的三模冗余设计 | 第40-42页 |
| 4.1.3 改进的TMR方案 | 第42-43页 |
| 4.1.4 三模冗余设计步骤 | 第43-46页 |
| 4.2 图像源容错技术 | 第46-47页 |
| 4.2.1 大图图像容错技术 | 第46页 |
| 4.2.2 小图图像容错技术 | 第46-47页 |
| 4.3 单帧独立技术 | 第47-50页 |
| 4.4 逻辑毛刺滤波 | 第50-51页 |
| 4.5 强制直通模式 | 第51页 |
| 4.6 流水线设计 | 第51页 |
| 4.7 跨时钟域处理 | 第51-56页 |
| 4.7.1 控制信号跨时钟域处理 | 第52-54页 |
| 4.7.2 总线信号跨时钟域处理 | 第54-55页 |
| 4.7.3 设计中跨时钟域处理说明 | 第55-56页 |
| 4.8 本章小结 | 第56-58页 |
| 第五章 系统测试与验证 | 第58-74页 |
| 5.1 系统资源占用分析 | 第59-60页 |
| 5.2 JPEG-LS算法性能测试 | 第60-65页 |
| 5.3 三模冗余有效性验证及结果 | 第65页 |
| 5.4 图像源异常容错测试 | 第65-72页 |
| 5.4.1 大图图像源异常测试 | 第65-70页 |
| 5.4.2 小图图像源异常测试 | 第70-72页 |
| 5.5 逻辑毛刺滤波验证 | 第72-73页 |
| 5.6 本章小结 | 第73-74页 |
| 第六章 总结和展望 | 第74-76页 |
| 参考文献 | 第76-78页 |
| 致谢 | 第78-80页 |
| 作者简介 | 第80-81页 |