高速CCD信号采集处理系统软件设计

高速CCD信号采集处理系统软件设计

论文摘要

随着科学技术的发展以及应用需求的提高,传统的CCD信号采集系统数据处理速度,已不能满足高速动态信号的快速识别和实时检测的需要,研制高速CCD信号采集处理系统,具有重要的应用价值。作为高速CCD信号采集处理系统开发的重要组成部分,本文按照所开发硬件电路的设计思想以及信号处理的需求,针对系统所使用高性能的DSP芯片TS101进行软件设计与开发,实现了高速的数据处理;论文中针对激光测向系统的具体应用,提出了一种有效的算法,用于强背景下脉冲激光信号的波长和来袭方位的高精度测量;论文设计了基于高速CCD信号采集处理系统的PC机应用程序,实现了与系统硬件间的双向通信,能够接收和处理系统送来的数据,并控制系统的运行。系统测试表明,本系统工作正确、稳定,可满足高速动态信号的快速识别和实时检测的需要。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 论文的研究背景以及目标
  • 1.2 信号采集处理系统研究现状
  • 1.3 本论文的研究内容及创新点
  • 1.3.1 本论文的研究内容
  • 1.3.2 本论文的创新点
  • 1.4 本论文的结构安排
  • 第二章 系统硬件设计
  • 2.1 信号采集板简介
  • 2.2 信号处理板简介
  • 2.2.1 DSP—T5101
  • 2.2.2 FPGA—EP3C25
  • 2.2.3 网络芯片W5100
  • 2.3 小结
  • 第三章 基于TS-101 的软件设计
  • 3.1 TS-101 的功能及软件流程设计
  • 3.2 TS-101 的中断
  • 3.2.1 TS-101 的中断资源
  • 3.2.2 TS-101 的中断设计
  • 3.3 TS-101 的DMA
  • 3.3.1 TS-101 的DMA 资源
  • 3.3.2 TS-101 的DMA 配置
  • 3.4 TS-101 的复位和引导
  • 3.4.1 TS-101 的复位
  • 3.4.2 TS-101 的引导
  • 3.5 VISUAL DSP 开发环境
  • 3.5.1 开发环境介绍
  • 3.5.2 开发环境对目标板处理器的配置
  • 3.6 小结
  • 第四章 脉冲信号分析与处理
  • 4.1 激光测向系统简介
  • 4.2 脉冲激光信号分析
  • 4.3 脉冲激光信号处理
  • 4.3.1 信号的预处理—FFT 低通滤波联合帧减
  • 4.3.2 峰值检测
  • 4.4 小结
  • 第五章 系统应用软件设计
  • 5.1 软件功能介绍
  • 5.2 应用软件与信号处理板的通信
  • 5.2.1 通信流程设计
  • 5.3 数据处理与显示
  • 5.4 数据传输测试
  • 5.5 小 结
  • 总结与展望
  • 致谢
  • 参考文献
  • 作者在读期间的研究成果
  • 相关论文文献

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