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基于图像传感器的激光器测试系统.doc

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1、物理电子学(工)专业毕业论文 精品论文 基于图像传感器的激光器测试系统关键词:激光器测试 光斑成像 图像传感器 芯片驱动摘要:本文结合国内外的发展现状,设计了基于图像传感器的激光器测试系统的方案,给出了基本的工作原理及部分程序源代码。文章介绍了激光参数的概念以及激光器测试系统的国际和国内的发展趋势,并指出了国内的需求前景,阐述了激光器测试系统的工作原理及 CMOS 图像传感器成像原理。该测试系统选用 Atmel 公司的 Mega16 单片机作为核心控件,主要完成对 USB 接口芯片,CMOS图像传感器芯片的驱动,选用 Altera 公司 CPLD 芯片完成对 SRAM 存储器时序的设计,完成激

2、光器光斑的成像,存储及传输,通过 USB 接口方式传送到上位机,并通过上位机软件完成对激光光斑的图像处理及分析。正文内容本文结合国内外的发展现状,设计了基于图像传感器的激光器测试系统的方案,给出了基本的工作原理及部分程序源代码。文章介绍了激光参数的概念以及激光器测试系统的国际和国内的发展趋势,并指出了国内的需求前景,阐述了激光器测试系统的工作原理及 CMOS 图像传感器成像原理。该测试系统选用Atmel 公司的 Mega16 单片机作为核心控件,主要完成对 USB 接口芯片,CMOS 图像传感器芯片的驱动,选用 Altera 公司 CPLD 芯片完成对 SRAM 存储器时序的设计,完成激光器光

3、斑的成像,存储及传输,通过 USB 接口方式传送到上位机,并通过上位机软件完成对激光光斑的图像处理及分析。本文结合国内外的发展现状,设计了基于图像传感器的激光器测试系统的方案,给出了基本的工作原理及部分程序源代码。文章介绍了激光参数的概念以及激光器测试系统的国际和国内的发展趋势,并指出了国内的需求前景,阐述了激光器测试系统的工作原理及 CMOS 图像传感器成像原理。该测试系统选用 Atmel公司的 Mega16 单片机作为核心控件,主要完成对 USB 接口芯片,CMOS 图像传感器芯片的驱动,选用 Altera 公司 CPLD 芯片完成对 SRAM 存储器时序的设计,完成激光器光斑的成像,存储

4、及传输,通过 USB 接口方式传送到上位机,并通过上位机软件完成对激光光斑的图像处理及分析。本文结合国内外的发展现状,设计了基于图像传感器的激光器测试系统的方案,给出了基本的工作原理及部分程序源代码。文章介绍了激光参数的概念以及激光器测试系统的国际和国内的发展趋势,并指出了国内的需求前景,阐述了激光器测试系统的工作原理及 CMOS 图像传感器成像原理。该测试系统选用 Atmel公司的 Mega16 单片机作为核心控件,主要完成对 USB 接口芯片,CMOS 图像传感器芯片的驱动,选用 Altera 公司 CPLD 芯片完成对 SRAM 存储器时序的设计,完成激光器光斑的成像,存储及传输,通过

5、USB 接口方式传送到上位机,并通过上位机软件完成对激光光斑的图像处理及分析。本文结合国内外的发展现状,设计了基于图像传感器的激光器测试系统的方案,给出了基本的工作原理及部分程序源代码。文章介绍了激光参数的概念以及激光器测试系统的国际和国内的发展趋势,并指出了国内的需求前景,阐述了激光器测试系统的工作原理及 CMOS 图像传感器成像原理。该测试系统选用 Atmel公司的 Mega16 单片机作为核心控件,主要完成对 USB 接口芯片,CMOS 图像传感器芯片的驱动,选用 Altera 公司 CPLD 芯片完成对 SRAM 存储器时序的设计,完成激光器光斑的成像,存储及传输,通过 USB 接口方

6、式传送到上位机,并通过上位机软件完成对激光光斑的图像处理及分析。本文结合国内外的发展现状,设计了基于图像传感器的激光器测试系统的方案,给出了基本的工作原理及部分程序源代码。文章介绍了激光参数的概念以及激光器测试系统的国际和国内的发展趋势,并指出了国内的需求前景,阐述了激光器测试系统的工作原理及 CMOS 图像传感器成像原理。该测试系统选用 Atmel公司的 Mega16 单片机作为核心控件,主要完成对 USB 接口芯片,CMOS 图像传感器芯片的驱动,选用 Altera 公司 CPLD 芯片完成对 SRAM 存储器时序的设计,完成激光器光斑的成像,存储及传输,通过 USB 接口方式传送到上位机

7、,并通过上位机软件完成对激光光斑的图像处理及分析。本文结合国内外的发展现状,设计了基于图像传感器的激光器测试系统的方案,给出了基本的工作原理及部分程序源代码。文章介绍了激光参数的概念以及激光器测试系统的国际和国内的发展趋势,并指出了国内的需求前景,阐述了激光器测试系统的工作原理及 CMOS 图像传感器成像原理。该测试系统选用 Atmel公司的 Mega16 单片机作为核心控件,主要完成对 USB 接口芯片,CMOS 图像传感器芯片的驱动,选用 Altera 公司 CPLD 芯片完成对 SRAM 存储器时序的设计,完成激光器光斑的成像,存储及传输,通过 USB 接口方式传送到上位机,并通过上位机

8、软件完成对激光光斑的图像处理及分析。本文结合国内外的发展现状,设计了基于图像传感器的激光器测试系统的方案,给出了基本的工作原理及部分程序源代码。文章介绍了激光参数的概念以及激光器测试系统的国际和国内的发展趋势,并指出了国内的需求前景,阐述了激光器测试系统的工作原理及 CMOS 图像传感器成像原理。该测试系统选用 Atmel公司的 Mega16 单片机作为核心控件,主要完成对 USB 接口芯片,CMOS 图像传感器芯片的驱动,选用 Altera 公司 CPLD 芯片完成对 SRAM 存储器时序的设计,完成激光器光斑的成像,存储及传输,通过 USB 接口方式传送到上位机,并通过上位机软件完成对激光

9、光斑的图像处理及分析。本文结合国内外的发展现状,设计了基于图像传感器的激光器测试系统的方案,给出了基本的工作原理及部分程序源代码。文章介绍了激光参数的概念以及激光器测试系统的国际和国内的发展趋势,并指出了国内的需求前景,阐述了激光器测试系统的工作原理及 CMOS 图像传感器成像原理。该测试系统选用 Atmel公司的 Mega16 单片机作为核心控件,主要完成对 USB 接口芯片,CMOS 图像传感器芯片的驱动,选用 Altera 公司 CPLD 芯片完成对 SRAM 存储器时序的设计,完成激光器光斑的成像,存储及传输,通过 USB 接口方式传送到上位机,并通过上位机软件完成对激光光斑的图像处理

10、及分析。本文结合国内外的发展现状,设计了基于图像传感器的激光器测试系统的方案,给出了基本的工作原理及部分程序源代码。文章介绍了激光参数的概念以及激光器测试系统的国际和国内的发展趋势,并指出了国内的需求前景,阐述了激光器测试系统的工作原理及 CMOS 图像传感器成像原理。该测试系统选用 Atmel公司的 Mega16 单片机作为核心控件,主要完成对 USB 接口芯片,CMOS 图像传感器芯片的驱动,选用 Altera 公司 CPLD 芯片完成对 SRAM 存储器时序的设计,完成激光器光斑的成像,存储及传输,通过 USB 接口方式传送到上位机,并通过上位机软件完成对激光光斑的图像处理及分析。本文结

11、合国内外的发展现状,设计了基于图像传感器的激光器测试系统的方案,给出了基本的工作原理及部分程序源代码。文章介绍了激光参数的概念以及激光器测试系统的国际和国内的发展趋势,并指出了国内的需求前景,阐述了激光器测试系统的工作原理及 CMOS 图像传感器成像原理。该测试系统选用 Atmel公司的 Mega16 单片机作为核心控件,主要完成对 USB 接口芯片,CMOS 图像传感器芯片的驱动,选用 Altera 公司 CPLD 芯片完成对 SRAM 存储器时序的设计,完成激光器光斑的成像,存储及传输,通过 USB 接口方式传送到上位机,并通过上位机软件完成对激光光斑的图像处理及分析。特别提醒 :正文内容

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