摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
1 绪论 | 第9-14页 |
·课题背景 | 第9-10页 |
·研究的目的与意义 | 第10-11页 |
·国内外测径仪发展现状 | 第11-12页 |
·本论文的主要研究工作 | 第12-13页 |
·本章小结 | 第13-14页 |
2 线阵 CCD 测径系统总体设计 | 第14-28页 |
·测径系统装置设计 | 第14-15页 |
·测径装置系统总体设计 | 第14页 |
·测径装置数据采集系统的设计 | 第14-15页 |
·CCD 基本原理 | 第15-22页 |
·CCD 基本结构 | 第15-19页 |
·CCD 工作原理 | 第19-20页 |
·CCD 特性 | 第20-22页 |
·线阵 CCD 选型 | 第22-24页 |
·TCD1206 特性 | 第22页 |
·TCD1206 工作原理 | 第22-24页 |
·主控芯片选型 | 第24-26页 |
·Cortex-M3 架构特性 | 第25-26页 |
·STM32F103RB 特性 | 第26页 |
·光路系统设计 | 第26-27页 |
·光学元件选取 | 第26页 |
·光路搭建 | 第26-27页 |
·本章小结 | 第27-28页 |
3 TCD1206 的时序驱动电路设计 | 第28-37页 |
·TCD1206 驱动脉冲的要求 | 第28-29页 |
·驱动方案设计 | 第29-34页 |
·CCD 图像传感器各种驱动方式简介 | 第29-30页 |
·基于 STM32F103 的 TCD1206 驱动方案 | 第30-34页 |
·CCD 驱动设计实验结果 | 第34-36页 |
·本章小结 | 第36-37页 |
4 数据采集与信号处理 | 第37-42页 |
·CCD 信号预处理 | 第37-38页 |
·差动放大 | 第37-38页 |
·低通滤波 | 第38页 |
·A/D 转换 | 第38-40页 |
·MAX153 的特点 | 第39页 |
·MAX153 的工作原理 | 第39-40页 |
·MAX153 在测径系统中的应用 | 第40页 |
·数据存储 | 第40-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
5 USB 数据传输系统设计 | 第42-51页 |
·USB 通信原理 | 第43-45页 |
·USB 体系结构 | 第43-44页 |
·USB 数据传输模式 | 第44-45页 |
·STM32F103 的 USB 通信模块 | 第45-48页 |
·USB 模块概述 | 第45页 |
·通用 USB 设备编程 | 第45-46页 |
·STM32 的 USB 库 | 第46-48页 |
·USB 通信设计与实现 | 第48-50页 |
·USB 设备初始化 | 第48-49页 |
·USB 设备配置 | 第49页 |
·USB 设备数据发送 | 第49-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
6 上位机软件开发 | 第51-63页 |
·基于 C++的上位机 GUI 开发方案 | 第51-52页 |
·MFC 简介 | 第51页 |
·wxWidgets 简介 | 第51页 |
·Qt 简介 | 第51-52页 |
·本系统软件开发方案——Qt 库 | 第52-55页 |
·Qt 库架构 | 第52页 |
·Qt 特征 | 第52-54页 |
·Qt Creator 开发环境 | 第54页 |
·Qt Creator 编译环境 | 第54-55页 |
·USB 驱动开发 | 第55-59页 |
·Libusb-win32 概述 | 第55-56页 |
·Libusb-win32 库介绍 | 第56-58页 |
·Libusb-win32 驱动开发 | 第58-59页 |
·USB 通信功能测试 | 第59页 |
·软件整体设计 | 第59-62页 |
·软件主界面 | 第59-60页 |
·CCD 图像传感器图像绘制 | 第60页 |
·多线程数据采集 | 第60-61页 |
·图像滤波 | 第61-62页 |
·图像边缘检测 | 第62页 |
·其他功能 | 第62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
7 总结与展望 | 第63-64页 |
·研究总结 | 第63页 |
·研究展望 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-67页 |
附录 | 第67页 |