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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

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