基于CCD高速相机的图像传输系统演示平台的搭建
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
目录 | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第9-13页 |
1.1 研究背景和意义 | 第9页 |
1.2 CCD相机相关简介 | 第9-10页 |
1.3 研究的主要内容 | 第10-11页 |
1.4 本论文工作 | 第11-13页 |
第二章 演示平台搭建方案 | 第13-21页 |
2.1 传输系统的需求分析 | 第13-14页 |
2.1.1 图像要求 | 第13页 |
2.1.2 相机要求 | 第13页 |
2.1.3 工作温度要求 | 第13-14页 |
2.1.4 传输要求 | 第14页 |
2.2 传输系统的整体架构 | 第14-19页 |
2.2.1 光纤通信 | 第14-16页 |
2.2.2 传输架构体系 | 第16-17页 |
2.2.3 一款重要的芯片IP核介绍 | 第17-19页 |
2.3 本章小结 | 第19-21页 |
第三章 设备及硬件调试 | 第21-30页 |
3.1 高速相机选型 | 第21-22页 |
3.1.1 相机厂家和传输接口选择 | 第21页 |
3.1.2 最终确定相机 | 第21-22页 |
3.2 采集卡选择 | 第22-28页 |
3.2.1 图像采集卡对比选购 | 第22-26页 |
3.2.2 图像采集卡采样格式 | 第26-28页 |
3.3 本章小结 | 第28-30页 |
第四章 基于CCD图像传输系统的232串口设计 | 第30-50页 |
4.1 基于图像传输系统的232串口设计 | 第30-31页 |
4.2 图像传输系统的反向通信 | 第31-36页 |
4.3 反向通道的应用——云台设备控制 | 第36-41页 |
4.3.1 云台设备及功能介绍 | 第36-38页 |
4.3.2 云台协议 | 第38-40页 |
4.3.3 云台软件配置 | 第40-41页 |
4.4 反向信号的加密和解密 | 第41-42页 |
4.5 反向数据的纠错与检错 | 第42-44页 |
4.6 多路反向传输通道的研究 | 第44-47页 |
4.7 UART实现反向通信 | 第47-49页 |
4.7.1 UART功能原理 | 第47-48页 |
4.7.2 UART实现反向信息传递 | 第48-49页 |
4.8 本章小结 | 第49-50页 |
第五章 系统检测及系统优化 | 第50-67页 |
5.1 演示平台搭建及演示效果 | 第50-51页 |
5.2 系统优化 | 第51-54页 |
5.2.1 Camera Link协议芯片 | 第51-52页 |
5.2.2 传输线缆对采集图像的影响 | 第52-53页 |
5.2.3 FPGA集成方案 | 第53-54页 |
5.3 传输系统的链路检测 | 第54-65页 |
5.3.1 链路检测的检测方案 | 第54-59页 |
5.3.2 测试流程 | 第59-60页 |
5.3.3 串口软件协议及操作 | 第60-64页 |
5.3.4 链路检测结果 | 第64-65页 |
5.4 本章小结 | 第65-67页 |
第六章 总结与展望 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-71页 |
致谢 | 第71页 |