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一种基于FPGA的光路传输视频流系统的设计

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

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