摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
1 绪论 | 第7-12页 |
1.1 论文的研究意义及背景 | 第7-8页 |
1.2 被动毫米波成像技术的发展以及现状 | 第8-9页 |
1.3 编码成像技术发展及现状 | 第9-10页 |
1.4 本文主要工作 | 第10-12页 |
2 单通道毫米波编码成像数学模型建立 | 第12-20页 |
2.1 被动毫米波成像模型 | 第12-13页 |
2.2 称重设计 | 第13-15页 |
2.3 单通道毫米波编码成像数学模型 | 第15-19页 |
2.3.1 编码成像的系统组成 | 第15-17页 |
2.3.2 编码测量 | 第17-18页 |
2.3.3 解码重构 | 第18-19页 |
2.4 本章小结 | 第19-20页 |
3 单通道毫米波编码成像测量挡板设计 | 第20-33页 |
3.1 H矩阵与S矩阵 | 第20-23页 |
3.1.1 H矩阵 | 第20页 |
3.1.2 S矩阵 | 第20-21页 |
3.1.3 循环S矩阵 | 第21-23页 |
3.2 S矩阵与π变换 | 第23-26页 |
3.2.1 π_1变换 | 第24页 |
3.2.2 π_2变换 | 第24页 |
3.2.3 π_s变换 | 第24-26页 |
3.3 三种不同构型的测量挡板设计 | 第26-31页 |
3.3.1 折返运动型测量挡板 | 第26-29页 |
3.3.2 直线运动型测量挡板 | 第29-30页 |
3.3.3 旋转运动型测量挡板 | 第30-31页 |
3.4 三种运动机制测量挡板对比分析 | 第31-32页 |
3.5 本章小结 | 第32-33页 |
4 编码测量与解码重构算法仿真 | 第33-47页 |
4.1 仿真参数的确定 | 第33-34页 |
4.2 编码测量与解码重构算法及程序实现 | 第34-43页 |
4.2.1 快速阿达玛变换算法 | 第35-36页 |
4.2.2 快速阿达玛变换程序实现 | 第36-38页 |
4.2.3 快速解码重构算法 | 第38-39页 |
4.2.4 解码重构算法的程序实现 | 第39-43页 |
4.3 解码算法复杂度分析 | 第43-44页 |
4.4 解码重构算法的DSP实现 | 第44-46页 |
4.5 本章小结 | 第46-47页 |
5 单通道毫米波编码成像图像处理硬件平台设计 | 第47-62页 |
5.1 基于FPGA+DSP的嵌入式图像处理板框架设计 | 第47-48页 |
5.2 基于FPGA的采集与控制电路模块设计 | 第48-53页 |
5.2.1 协处理器XC3S1600E选型分析以及配置 | 第48-50页 |
5.2.2 模数转换器ADS825电路设计 | 第50页 |
5.2.3 CY7C68001电路设计 | 第50-51页 |
5.2.4 触摸屏电路接口设计 | 第51-52页 |
5.2.5 角度编码器以及其它接口电路 | 第52-53页 |
5.3 基于DSP的图像解码模块设计 | 第53-58页 |
5.3.1 TMS320DM6437选型分析 | 第53-55页 |
5.3.2 TMS320DM6437启动配置以及存储电路设计 | 第55页 |
5.3.3 MT47H32M16电路设计 | 第55-56页 |
5.3.4 视频编码器ADV7393电路设计 | 第56-57页 |
5.3.5 DSP与FPGA通信接口电路 | 第57-58页 |
5.4 其他电路模块 | 第58-61页 |
5.4.1 板级电源电路设计 | 第58-60页 |
5.4.2 PCB设计要点 | 第60-61页 |
5.5 本章小结 | 第61-62页 |
6 总结与展望 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-65页 |