摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第1章 绪论 | 第13-18页 |
1.1 课题来源 | 第13页 |
1.2 课题研究背景及意义 | 第13-14页 |
1.3 数字乳腺机国内外研究现状 | 第14-16页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第14-15页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第15-16页 |
1.4 论文主要内容及结构 | 第16-17页 |
1.5 小结 | 第17-18页 |
第2章 数字乳腺机相关原理 | 第18-27页 |
2.1 碳纳米管X光源系统 | 第18-20页 |
2.1.1 碳纳米管X射线源 | 第18-19页 |
2.1.2 多光束X射线源发射 | 第19-20页 |
2.2 数字乳腺机多光束X射线源场致发射原理 | 第20-25页 |
2.2.1 多光束X射线场致发射原理 | 第20-21页 |
2.2.2 基于继电器的多光束X射线场致发射结构 | 第21-23页 |
2.2.3 基于IGBT的多光束X射线场致发射结构 | 第23-25页 |
2.3 静态数字乳腺机扫描原理 | 第25-26页 |
2.4 小结 | 第26-27页 |
第3章 数字乳腺机控制系统硬件设计 | 第27-45页 |
3.1 数字乳腺机FPGA时序控制系统硬件总体设计 | 第27页 |
3.2 系统硬件方案选择 | 第27-30页 |
3.2.1 控制器CPU的选择 | 第28页 |
3.2.2 CycloneⅣ的结构和工作原理 | 第28-30页 |
3.2.3 开关模块选择 | 第30页 |
3.3 FPGA最小系统电路模块设计 | 第30-34页 |
3.3.1 外部时钟电路设计 | 第30-31页 |
3.3.2 复位电路设计 | 第31-32页 |
3.3.3 配置电路设计 | 第32-33页 |
3.3.4 电源电路设计 | 第33页 |
3.3.5 LED电路设计 | 第33-34页 |
3.4 外围电路模块设计 | 第34-42页 |
3.4.1 串口通信电路模块设计 | 第34-35页 |
3.4.2 数模和模数转换电路模块设计 | 第35-37页 |
3.4.3 数码管显示电路模块设计 | 第37-38页 |
3.4.4 SDRAM存储器电路模块设计 | 第38-39页 |
3.4.5 脉冲驱动电路与光耦隔离电路模块设计 | 第39-41页 |
3.4.6 信号放大电路模块设计 | 第41-42页 |
3.5 PCB电路板绘制 | 第42-44页 |
3.5.1 开关电路主控部分PCB板设计 | 第42-43页 |
3.5.2 硬件控制系统PCB设计 | 第43-44页 |
3.6 小结 | 第44-45页 |
第4章 数字乳腺机控制系统软件设计 | 第45-56页 |
4.1 数字乳腺机FPGA时序控制系统软件总体结构 | 第45-46页 |
4.2 UART通讯模块程序 | 第46-49页 |
4.2.1 RS232通讯协议 | 第46页 |
4.2.2 RS232时序编程 | 第46-47页 |
4.2.3 串口发送数据部分代码及仿真分析 | 第47-49页 |
4.3 脉冲输出控制模块程序 | 第49-51页 |
4.3.1 脉冲输出控制模块设计思路 | 第49-50页 |
4.3.2 脉冲输出控制模块仿真分析 | 第50-51页 |
4.4 脉冲同步触发模块程 | 第51-53页 |
4.4.1 脉冲同步触发模块设计思路 | 第51-52页 |
4.4.2 脉冲同步触发部分代码及采样分析 | 第52-53页 |
4.5 指示灯控制模块程序 | 第53-54页 |
4.6 测试程序模块软件设计 | 第54-55页 |
4.6.1 测试程序软件设计思路 | 第54-55页 |
4.6.2 测试程序仿真波形及具体参数分析 | 第55页 |
4.7 小结 | 第55-56页 |
第5章 数字乳腺机系统性能测试 | 第56-62页 |
5.1 数字乳腺机系统硬件性能测试 | 第56-58页 |
5.2 数字乳腺机系统软件性能测试 | 第58-59页 |
5.3 数字乳腺机成像结果分析 | 第59-60页 |
5.4 小结 | 第60-62页 |
结论与展望 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
附录A RTL代码 | 第69-74页 |
附录B RTL电路 | 第74-75页 |
附录C 静态数字乳腺机实验样机 | 第75页 |