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基于CMOS的μTAS荧光检测系统的开发

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-5页
目录第5-7页
第一章 序论第7-16页
 §1.1 微流控芯片的总体介绍第7-12页
  §1.1.1 微流控芯片的发展和面临的挑战第7-8页
  §1.1.2 微流控芯片的基本概念和特点第8-9页
  §1.1.3 微流控芯片的检测系统第9-12页
 §1.2 嵌入式微流控芯片荧光检测系统开发背景第12-13页
 §1.3 课题的提出和研究工作第13-16页
第二章 荧光检测的理论基础和荧光成像介绍第16-26页
 §2.1 荧光检测理论基础第16-21页
  §2.1.1 荧光的产生机理第16-17页
  §2.1.2 荧光染色体的特性分析第17-19页
  §2.1.3 荧光探测的基础——荧光强度与浓度的关系第19-20页
  §2.1.4 荧光检测的特点第20-21页
 §2.2 荧光成像系统第21-23页
  §2.2.1 激发光源和光传输系统第22页
  §2.2.2 光搜集系统第22页
  §2.2.3 光学滤波器第22页
  §2.2.4 光信号的探测、放大和数字化第22-23页
 §2.3 本文所设计的荧光检测实验第23-26页
第三章 嵌入式微流控芯片荧光检测系统的硬件设计第26-68页
 §3.1 嵌入式微流控芯片荧光检测系统的总体设计第26-27页
 §3.2 图像采集处理系统硬件设计第27-29页
 §3.3 CMOS图像传感器的原理和选择第29-39页
  §3.3.1 CMOS与CCD图像传感器第29-30页
  §3.3.2 CMOS图像传感器的结构和原理第30-31页
  §3.3.3 CMOS图像传感器的象素结构第31-34页
  §3.3.4 本系统所采用的CMOS图像传感器第34-39页
 §3.4 DSP芯片的选择和使用第39-56页
  §3.4.1 DSP芯片的功能和特点第39-42页
  §3.4.2 DSP芯片的主要性能指标第42-43页
  §3.4.3 DSP芯片的选择第43-45页
  §3.4.4 TMS320C6000系列DSP芯片第45-52页
  §3.4.5 本系统所采用的DSP芯片第52-56页
 §3.5 FPGA芯片的介绍第56-60页
  §3.5.1 FPGA的原理简介第56-58页
  §3.5.2 本系统所采用的FPGA—XC2S100E第58-60页
 §3.6 图像帧存储器第60-61页
 §3.7 系统硬件接口设计第61-68页
  §3.7.1 OV7120的I~2C总线接口设计第61-63页
  §3.7.2 DSP和PC机的串口通信设计第63-66页
  §3.7.3 其他主要硬件接口设计第66-68页
第四章 系统的软件开发第68-80页
 §4.1 DSP软件开发第68-71页
  §4.1.1 CCS集成开发环境第68-69页
  §4.1.2 系统软件设计第69-71页
  §4.1.3 荧光图像处理算法设计第71页
 §4.2 FPGA的开发第71-74页
 §4.3 DSP与RS232接口的软件设计第74-76页
 §4.4 图像数据接收和显示程序设计第76-80页
第五章 总结与展望第80-83页
参考文献第83-86页
论文发表第86-87页
致谢第87页

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