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基于DSP+CPLD架构的红外成像系统研究的任务书 任务书 一、选题背景与意义 随着红外成像技术的快速发展,红外成像系统在工业、医疗、安防等领域中得到了越来越广泛的应用。红外成像技术具有不受外界光照影响、可隔墙检测、可探测温度等优点,因此它在夜间监控、火灾预警、电力设备检测、无损检测等应用中具有非常重要的地位。 目前,红外成像系统的实现主要有两种方式,一种是采用微波辐射接收器进行成像,另一种则是利用红外传感器实现成像。但无论采用哪种方式,都需要对接收到的信号进行处理和分析,才能获得有用的信息。而基于数字信号处理技术的红外成像系统,具有处理速度快、数据精度高、抗干扰性能好等优点,因此近年来越来越受到研究者的关注。 本课题拟采用DSP+CPLD架构设计红外成像系统,通过对红外信号的处理和分析,实现对目标物体进行高精度、高速度的成像,达到对不同环境下目标物体进行智能检测的目的。 二、研究目标与内容 1.研究DSP+CPLD架构的红外成像系统设计方法和技术,了解DSP和CPLD的原理和应用,熟悉其开发工具和编程方法; 2.设计红外成像系统硬件平台:选用高性能的DSP和CPLD芯片,搭建硬件平台,并进行初始化和调试; 3.设计红外成像系统软件算法:探究数字信号处理技术的应用在红外成像系统中的特点和优势,并开发相应的算法,实现对红外信号的处理和分析,将其转换为图像数据; 4.进行红外成像系统实验:在各种环境下进行红外成像数据采集和处理,并针对实验结果进行分析和优化,实现对目标物体高速度、高精度的检测和成像。 三、研究方法和技术路线 1.研究DSP+CPLD架构的红外成像系统的原理和应用,了解其特点和优势; 2.选定DSP和CPLD芯片,并进行硬件平台搭建和初始化; 3.开发基于DSP+CPLD架构的红外成像系统软件算法,并针对其特点和优势进行优化和完善; 4.通过实验对红外成像系统进行调试和优化,得到高精度、高速度的成像结果。 四、预期成果及意义 1.设计出基于DSP+CPLD架构的红外成像系统,并进行硬件平台和软件算法的开发; 2.通过实验验证,获得高精度、高速度的红外成像结果; 3.为红外成像技术在工业、医疗、安防等领域的应用提供支持和推动。 五、参考文献 [1]路元余,王小春.基于DSP+CPLD的红外成像数据处理系统设计[J].电脑知识与技术,2011,7:74-76. [2]赵小岩,周浩.基于DSP和CPLD的红外成像系统设计[J].工业仪表与自动化装置,2016(12):39-40. [3]安玉芳,白德福.DSP+CPLD并用技术在红外成像系统中的应用研究[J].材料开发与应用,2018,33(06):122-125. [4]贾海涛,王好男.基于DSP+CPLD的红外成像系统设计与实现[J].自动化仪表,2015,36(05):100-103. [5]段永华,杨文斌.基于DSP和CPLD的红外成像板设计[J].计算机工程与应用,2016,52(10):116-121.