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正电子发射断层扫描仪(PET)中机电控制系统的研制

绪论第1-10页
第一章 PET系统简介第10-17页
 1.1 PET系统概述第10-14页
  1.1.1 PET系统结构及组成第10-12页
  1.1.2 PET系统显像的特点与其他核医学影像仪器的比较第12-13页
  1.1.3 目前国内外研制现状分析第13-14页
 1.2 PET系统工作原理及各模块的功能第14-16页
  1.2.1 PET系统工作原理和工作过程第14-15页
  1.2.2 PET系统各模块的功能实现第15-16页
 1.3 与传统PET系统的比较第16-17页
第二章 PET系统的机电控制第17-23页
 2.1 机电控制部分在PET系统中的地位和作用第17-18页
 2.2 机电控制部分的主要模块第18-20页
  2.2.1 各个子模块的设计第18-19页
  2.2.2 各个子模块之间的关系第19-20页
 2.3 80C196KC单片机在机电控制系统中的应用第20-23页
  2.3.1 80C196KC单片机的主要特点第20-22页
  2.3.2 80C196KC单片机的结构第22-23页
第三章 Gantry主控板的原理及实现第23-39页
 3.1 Gantry主控板的主要功能第23-24页
 3.2 Gantry主控板的主程序流程第24-25页
 3.3 Gantry主控板的串行通信第25-36页
  3.3.1 硬件设计原理第25-26页
  3.3.2 80C196KC串行口通信的实现第26-28页
  3.3.3 串行通信控制器AM85C30第28-30页
  3.3.4 串行接口总线标准第30-33页
  3.3.5 串行通信的功能实现第33-35页
  3.3.6 串行通信结果分析第35-36页
 3.4 外部模拟量的采集与控制第36-39页
  3.4.1 80C196KC的A/D转换器第36页
  3.4.2 A/D转换过程载第36-37页
  3.4.3 A/D转换软件实现第37-39页
第四章 高频时钟扇出电路的原理及实现第39-53页
 4.1 高频时钟扇出电路的功能概述第39-40页
 4.2 传统PET系统的高频时钟扇出电路的设计第40-41页
 4.3 本系统的新型时钟扇出电路的的工作原理第41-42页
 4.4 用FPGA实现高频时钟的分频与分配第42-49页
  4.4.1 FPGA的结构与功能概述第42-43页
  4.4.2 Xilinx公司的SpartanⅡ系列FPGA第43-44页
  4.4.3 用FPGA实现高频时钟的分频与分配的工作原理第44页
  4.4.4 数字延时锁定环(DLL)的内部结构和工作原理第44-45页
  4.4.5 FPGA中DLL与PLL(锁相环)之间的异同第45页
  4.4.6 DLL功能的实现第45-49页
 4.5 用LVDS标准实现高频时钟的传输第49-52页
  4.5.1 LVDS传输标准概述第49页
  4.5.2 LVDS工作原理第49-50页
  4.5.3 LVDS传输标准的特点第50-51页
  4.5.4 LVDS在高频时钟传输中的应用第51-52页
 4.6 本系统高频时钟扇出电路实验结果分析第52-53页
第五章 系统电磁兼容性分析第53-57页
 5.1 电磁兼容的概念第53页
 5.2 PET系统干扰问题分析第53-54页
 5.3 PET系统硬件抗干扰措施第54-56页
 5.4 PET系统软件抗干扰措施第56-57页
第六章 结论与展望第57-59页
参考文献第59-60页
致谢第60页

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