管道漏磁检测数据实时处理技术的研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
·背景及意义 | 第11-12页 |
·管道在线检测技术的基本方法 | 第12页 |
·国内外管道漏磁检测技术发展状况 | 第12-14页 |
·管道漏磁检测系统介绍 | 第14-16页 |
·漏磁检测原理 | 第14-15页 |
·管道漏磁在线检测系统的基本结构 | 第15-16页 |
·主要研究内容及论文安排 | 第16-17页 |
第二章 系统整体设计 | 第17-21页 |
·系统设计方案 | 第17-19页 |
·系统层次划分 | 第19-20页 |
·系统工作流程 | 第20页 |
·本章小结 | 第20-21页 |
第三章 基于Nios Ⅱ处理器的SOPC开发 | 第21-30页 |
·SOPC技术概述 | 第21-22页 |
·SOPC系统开发平台 | 第22-24页 |
·Cyclone Ⅱ系列FPGA | 第22-23页 |
·Nios Ⅱ软核处理器 | 第23-24页 |
·SOPC系统开发环境 | 第24-26页 |
·硬件开发环境 | 第24-25页 |
·软件开发环境 | 第25-26页 |
·基于Nios Ⅱ的SOPC系统开发流程 | 第26-28页 |
·基于Nios Ⅱ的SOPC硬件系统开发流程 | 第27-28页 |
·基于Nios Ⅱ的SOPC软件系统开发流程 | 第28页 |
·硬件描述语言简介 | 第28-29页 |
·本章小结 | 第29-30页 |
第四章 图像数据无损压缩的研究 | 第30-49页 |
·压缩编码的分类 | 第30-33页 |
·“第一代”图像编码 | 第31-32页 |
·“第二代”图像编码 | 第32页 |
·过渡编码 | 第32-33页 |
·小波变换及提升格式 | 第33-41页 |
·小波变换的基本理论 | 第33-39页 |
·小波变换的提升格式 | 第39-41页 |
·基于小波变换的EZW编码算法 | 第41-44页 |
·EZW编码算法原理 | 第42-43页 |
·EZW编码算法分析 | 第43-44页 |
·基于小波变换的SPIHT编码算法 | 第44-47页 |
·SPIHT编码算法 | 第44-46页 |
·改进的SPIHT编码算法 | 第46-47页 |
·漏磁图像无损压缩方案 | 第47-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
第五章 系统硬件分析与设计 | 第49-62页 |
·数据采集模块设计 | 第49-52页 |
·AD控制子模块 | 第49-50页 |
·FIFO缓存子模块 | 第50-52页 |
·数据采集模块的工作流程 | 第52页 |
·存储模块设计 | 第52-54页 |
·CF卡简介 | 第52-53页 |
·CF卡的电路设计 | 第53-54页 |
·基于FPGA的Nios Ⅱ硬件系统设计 | 第54-60页 |
·创建Quartus Ⅱ工程 | 第54-55页 |
·创建SDRAM_PLL子模块 | 第55页 |
·创建Nios Ⅱ系统模块 | 第55-59页 |
·创建Quartus Ⅱ工程的顶层模块 | 第59-60页 |
·编译硬件系统 | 第60页 |
·下载配置文件 | 第60-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
第六章 系统软件分析与设计 | 第62-72页 |
·移植uClinux操作系统 | 第62-64页 |
·配置内核 | 第63页 |
·建立根文件系统 | 第63-64页 |
·驱动程序设计 | 第64-68页 |
·应用程序设计 | 第68-71页 |
·采集线程 | 第69-70页 |
·数据处理线程 | 第70-71页 |
·本章小结 | 第71-72页 |
第七章 系统测试 | 第72-80页 |
·FPGA芯片测试 | 第72-73页 |
·SDRAM测试 | 第73-75页 |
·FLASH测试 | 第75-77页 |
·AD测试 | 第77-78页 |
·CF卡存储实验 | 第78-79页 |
·本章小结 | 第79-80页 |
第八章 结论 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-84页 |
附录A 管道在线检测系统电路原理图 | 第84-86页 |
附录B AD控制模块代码 | 第86-89页 |
附录C AD测试程序 | 第89-92页 |
在学研究成果 | 第92-93页 |
致谢 | 第93页 |