摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-15页 |
1.1 课题背景与意义 | 第11-13页 |
1.2 课题内容 | 第13-14页 |
1.3 课题意义 | 第14页 |
1.4 论文章节安排 | 第14-15页 |
第二章 视频传输系统方案及原理 | 第15-41页 |
2.1 系统架构 | 第15-17页 |
2.1.1 需求分析 | 第15-16页 |
2.1.2 整体设计 | 第16-17页 |
2.2 以太网简介 | 第17-28页 |
2.2.1 开放式系统互联通信参考模型(OSI模型) | 第17-18页 |
2.2.2 以太网格式 | 第18-25页 |
2.2.3 UDP比TCP更适合传输视频流 | 第25-27页 |
2.2.4 物理层芯片:作用、机理及应用 | 第27-28页 |
2.3 光路传输 | 第28-30页 |
2.3.1 日益广泛的LED照明 | 第28-29页 |
2.3.2 照明LED实现可见光通信原理 | 第29-30页 |
2.4 FPGA简介 | 第30-40页 |
2.4.1 FPGA基础 | 第30-35页 |
2.4.2 FPGA设计流程 | 第35-37页 |
2.4.3 配置FPGA | 第37页 |
2.4.4 MicroBlaze简介 | 第37-40页 |
2.5 本章小结 | 第40-41页 |
第三章 FPGA硬件架构及设计 | 第41-60页 |
3.1 硬件架构设计 | 第41-44页 |
3.1.1 整体认识 | 第41-42页 |
3.1.2 发送方模块 | 第42-43页 |
3.1.3 接收方 | 第43-44页 |
3.2 器件选型 | 第44-50页 |
3.2.1 选择合适的FPGA芯片 | 第44-47页 |
3.2.2 以太网芯片 | 第47-49页 |
3.2.3 PROM选型 | 第49-50页 |
3.2.4 光路驱动芯片 | 第50页 |
3.3 硬件电路设计 | 第50-59页 |
3.3.1 电源及时钟电路设计 | 第50-51页 |
3.3.2 FPGA电路设计 | 第51-53页 |
3.3.3 光路设计 | 第53页 |
3.3.4 网络接.设计 | 第53-55页 |
3.3.5 PROM电路设计 | 第55-58页 |
3.3.6 USB转UART接.电路设计 | 第58-59页 |
3.3.7 USB转JTAG接.电路设计 | 第59页 |
3.4 本章小结 | 第59-60页 |
第四章 软硬件协同设计 | 第60-73页 |
4.1 发送方FPGA代码设计 | 第60-68页 |
4.1.1 数据同步及缓存 | 第60-61页 |
4.1.2 报文解析 | 第61-63页 |
4.1.3 通道切换 | 第63-66页 |
4.1.4 软核MicroBlaze模块 | 第66-67页 |
4.1.5 并串转换及抗干扰 | 第67-68页 |
4.1.6 整体设计 | 第68页 |
4.2 接收方FPGA的VHDL代码设计 | 第68-70页 |
4.2.1 时钟恢复电路 | 第69-70页 |
4.2.2 串并转换及数据发送电路模块 | 第70页 |
4.3 Microblaze中的C代码设计 | 第70-71页 |
4.4 上位机发送命令 | 第71-72页 |
4.5 本章小结 | 第72-73页 |
第五章 调试问题及结论 | 第73-81页 |
5.1 以太网帧格式引起的问题 | 第73-74页 |
5.2 光路设计中线性范围问题 | 第74-75页 |
5.3 Microblaze设计引起的配置信息加载问题 | 第75页 |
5.4 测试方法及结果 | 第75-78页 |
5.5 结果分析 | 第78-79页 |
5.5.1 带宽问题 | 第79页 |
5.5.2 切换问题 | 第79页 |
5.5.3 目前只有发送端的UDP端.号可设置 | 第79页 |
5.6 结论 | 第79-80页 |
5.7 本章小结 | 第80-81页 |
第六章 测试结果及总结 | 第81-83页 |
6.1 论文总结 | 第81-82页 |
6.1.1 论文内容 | 第81页 |
6.1.2 改进意见 | 第81-82页 |
6.2 创新点及优势 | 第82页 |
6.3 本章小结 | 第82-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-86页 |
攻读硕士学位期间取得的成果 | 第86-87页 |