多功能延时摄影系统设计和实现
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 课题背景 | 第10-16页 |
1.1.1 延时摄影 | 第10-14页 |
1.1.2 延时摄影系统 | 第14-16页 |
1.2 延时摄影系统发展现状及趋势 | 第16-17页 |
1.3 课题研究目的及意义 | 第17页 |
1.4 本文的主要工作 | 第17-18页 |
1.5 本章小结 | 第18-20页 |
第二章 多功能延时摄影系统设计和实现 | 第20-26页 |
2.1 多功能延时摄影系统功能分析 | 第20-21页 |
2.2 多功能延时摄影系统设计 | 第21-24页 |
2.2.1 延时摄影系统的工作流程 | 第21-23页 |
2.2.2 延时摄影系统的主要部分 | 第23-24页 |
2.3 本章小结 | 第24-26页 |
第三章 使用单片机控制的运动控制模块的设计和实现 | 第26-46页 |
3.1 运动控制模块的设计 | 第26-44页 |
3.1.1 运动控制模块中的单片机模块 | 第26-32页 |
3.1.2 运动控制模块组成部件 | 第32-39页 |
3.1.3 延时摄影系统中单片机控制接口设计 | 第39-40页 |
3.1.4 延时摄影系统中单片机运动控制设计 | 第40-44页 |
3.2 运动控制模块的实现 | 第44页 |
3.3 本章小结 | 第44-46页 |
第四章 无线信号传输模块的设计与实现 | 第46-56页 |
4.1 无线信号传输模块的频率选择 | 第46-47页 |
4.2 无线信号传输模块的设计 | 第47-51页 |
4.3 无线信号传输系统中差错控制协议的设计 | 第51-53页 |
4.4 无线信号传输模块的实现 | 第53-55页 |
4.5 本章小结 | 第55-56页 |
第五章 非线性渐变快门技术的实现 | 第56-64页 |
5.1 渐变快门技术简介 | 第56-58页 |
5.2 多段折线逼近法 | 第58-62页 |
5.2.1 多段折线逼近算法的实现 | 第58-59页 |
5.2.3 渐变快门时间的计算 | 第59-62页 |
5.3 本章小结 | 第62-64页 |
第六章 结论 | 第64-66页 |
6.1 结论 | 第64页 |
6.2 展望 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-68页 |
作者介绍及在学成果 | 第68-70页 |
致谢 | 第70页 |