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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
为了通过CMOS图像探测器实时准确的获取图像,设计了一套基于FPGA结合SDRAM的实时图像采集系统。根据CMOS图像探测器输出图像格式的特点,选用了一片Xilinx公司FPGA作为硬件设计平台,使用Verilog-HDL硬件描述语言并采用自上而下的模块化设计对整个系统进行硬件描述,对输出图像格式重组、图像信息添加等功能进行了详细的设计。试验结果表明,所设计的图像采集系统在全帧模式、20 f·s-1的情况下可以实时稳定的实现图像的显示与存储,而且具有较好的通用性。  相似文献   

2.
为了验证图像采集系统的正确性,设计了一套基于FPGA的图像发生装置。系统将规律变化的图像集成到FPGA片内,结合连续变化的行头和帧头信息,按照一般图像探测器输出的格式进行输出,从而达到检验采集系统的目的。系统以一片Xilinx公司FPGA作为硬件运行平台,使用Verilog-HDL硬件描述语言并采用自上而下的模块化设计对整个系统进行硬件描述。试验结果表明,所设计的图像发生器产生的图像边缘锐利、规律性强,系统复杂度低、易于硬件实现,具有较好工程应用价值。  相似文献   

3.
随着计算机机器视觉的发展,实时图像采集是衡量图像处理系统的一个重要指标.针对软件无法满足实时图像采集、专用芯片实现开发周期长、难度大等特点,提出一种基于FPGA芯片作为处理器的类并行图像采集系统的设计方案.该系统采用“乒乓模式”设计思想,具备外部接口电路简单,具有体积小、功耗低、实时性强等优点,日后可应用于消防行业中的图像火灾探测器.  相似文献   

4.
《商洛学院学报》2017,(6):11-16
为了获取高质量、高帧频图像数据,设计了一套基于帧转移型CCD的电子学系统。整个系统以DALSA公司FTT1010M图像探测器为核心,以xilinx公司FPGA—XC2V3000为逻辑控制单元结合高速AD—LM98640展开,并配合外部存储器完成对数据的处理。首先,给出了系统的总体设计方案,分析了FTT1010M的工作特性,确定了系统工作参数;其次,详细介绍了CCD探测器驱动时序和高速AD工作时序设计;最后,结合片外SRAM在FPGA内完成高速图像数据的处理与整形。实验结果表明,CCD在33 MHz读出频率时,帧频可达50帧/秒,并可实现对5等星的探测。系统性能稳定、可靠,设计理念具有较好的可扩展性。  相似文献   

5.
文章介绍了一种根据红外探测器光谱响应的特点和基于参考源的两点温度非均匀性校正理论,采用FPGA器件实现红外成像系统的实时非均匀性两点校正,并对图像进行了增强.  相似文献   

6.
设计了一种基于FPGA的红外图像处理硬件平台,整个系统采用模块化方法设计。在FPGA平台上实现了参照源的红外图像非均匀性一点校正;快速中值滤波对图像进行时域滤波,去除了红外图像的低频椒盐噪声;同时实现了直方图均衡算法进行图像增强,提高了图像对比度。设计了PAL模拟视频接口,将处理结果实时地显示在显示屏幕上,通过硬件设计测试,达到了实时处理红外图像的目的,该平台能够增强实时动态的图像对比度。  相似文献   

7.
针对FPGA图像处理算法快速验证问题,设计了基于FPGA云的实时图像处理在线验证平台。平台基于具有FPGA计算加速功能的云服务器搭建,包括硬件逻辑架构和软件驱动框架。其中,前者由图像虚拟捕获模块、图像虚拟输出模块及基于DVP协议的虚拟用户接口构成;后者以OPAE架构为基础,实现用户应用与FPGA逻辑数据交互。该平台以FPGA云服务器上用户图片或视频为激励,图像虚拟捕获模块捕获激励数据,通过虚拟DVP接口发送至用户图像处理模块,处理结果经虚拟DVP接口、图像虚拟输出模块后由软件驱动读取、整合并实时回传,像素时钟100 MHz。经彩色图像高斯滤波在线实验验证,该平台在简化传统验证模式外设架构的同时,能够快速验证用户自定义图像算法模块,提高了图像算法的原型验证效率。  相似文献   

8.
为了实现对高清视频图像的实时处理,提出了一种以HDMI高清图像为目标基于FPGA实现高清视频流的图像处理系统的设计。系统设计过程包括配置processing_system处理器、视频输入HDMI接口输出VGA接口的IP核设计、图像处理IP核的设计和应用程序设计4部分。以processing_system处理器为处理核心,通过片内添加外设接口和设计HDMI接口输入和VGA接口输出的IP核在ZYBO开发板上搭建嵌入式硬件平台,在硬件平台中设计图像处理的硬件IP核。实验结果显示,在系统工作频率为650 MHz时,能以58帧/s的处理速度处理图像,并通过VGA接口将处理后的图像输出到显示器。  相似文献   

9.
为满足嵌入式视频图像处理系统实时性、灵活性要求,在ZYNQ 7000平台上,借助Xilinx的新型Vivado HLS工具完成较为复杂Canny算法软件设计和仿真,以硬件IP的方式导出并添加到硬件结构中,实现FPGA的硬件加速。在ZYNQ 7000的 SoC上搭建可视化图像处理系统平台,便于用户操作和扩展。实验结果表明,系统工作稳定,可以对图像数据进行实时处理,为设计高性能的嵌入式图像处理系统提供了新思路。  相似文献   

10.
张林 《宜春学院学报》2011,33(12):57-58,82
介绍了一种基于高质量单片多格式视频译码器ADV7441和FPGA的图像采集系统,阐述了该系统的硬件组成,工作原理。该系统用于实现视频输出测试系统的自动化测试,待测品通过输出接口传输图像信号,经过ADV7441转换成数字信号后,由FPGA对图像采集进行控制,记录输出图像信号各个像素的值,并通过与事先存在Serial FLASH中的Sample值进行比对,并通过单片机将测试结果值回传给测试程序。最后通过实机测试验证工业测试系统中的可行性。  相似文献   

11.
详细论述了基于非晶硅面阵探测器的无损检测成像系统.介绍了PaxScan非晶硅面阵探测器性能和成像过程,给出了所设计的系统各主要组成部分及其主要功能.分析了引起图像退化的原因,针对面阵探测器导致图像退化的因素,分别做了校正.实验表明,系统成像质量能达到工业检测最高级B级.  相似文献   

12.
提出了DCT变换的彩色图像水印技术。在嵌入水印过程中,首先将彩色图像映射为一幅灰度图像,然后通过对灰度图像进行分块的DCT变换并计算各块的方差和均值,同时结合人类视觉系统(HVS)对图像进行分类,最后将水印信息嵌入到图像中。此算法可用于彩色图像的版权保护。  相似文献   

13.
多FPGA系统中自定义高速串行数据接口设计   总被引:2,自引:1,他引:1  
为方便多FPGA系统中主从FPGA之间的命令与数据传输,节省连接的引脚数量,设计了一种基于FPGA的自定义高速串行数据传输模块.对主从串行模块进行了详尽的协议设计,得出了串行传输时序设计图,编写了verilog硬件代码并仿真通过硬件实测在25 MHz工作正常.该设计作为一个IP软核,略作修改后,可以被无缝整合到各种形式的嵌入式系统中.  相似文献   

14.
目前图像去噪处理的方法多是为处理二值图像或灰度图像而设计的,对彩色图像进行去噪处理的方法并不多.作者采用了一种基于数学形态学和FCM的彩色图像去嗓处理的新方法,首先将彩色图像灰度化,然后用数学形态学的方法对其进行去噪处理,最后对去噪后的图像进行聚类并按类着色还原为彩色图像.实验结果表明这种对彩色图像进行去噪处理的方法是可行的.  相似文献   

15.
设计了一种基于FPGA的高速多通道数据采集系统,该系统通过FPGA进行数字信号处理,使用AD9257作为多通道模数转换器,具有低功耗,低成本,数据实时采集,上位机交互控制等特点。测试结果表明,该系统可以用于微剂量探测器的输出信号的处理,分析引起探测器输出信号失真的物理机理,可以校正因脉冲堆积、系统噪声、ADC采样频率和精度、信号串扰及通道间参数差异等因素引起的频谱数据不确定度等。此系统对于微剂量探测器输出信号的处理具有应用价值。  相似文献   

16.
提出了一种基于FPGA技术的K8051单片机IP核采集与显示GPS信息的新方法。介绍了系统的硬件组成,详细说明了Quartus II原理图文件的设计方法和汇编程序设计流程图,并利用GPS模块、FPGA实验开发板和液晶显示器进行了硬件实验,结果证明了该方法的有效性。  相似文献   

17.
18.
针对传统的“PC+运动控制卡”开发模式,采用ARM+ FPGA架构,并引进视觉系统,分析了控制系统软、硬件设计和图像采集、存储、算法的相关内容,结果表明这种设计具有良好的扩展性和稳定性,减轻了劳动成本.  相似文献   

19.
在分析QVGA-AMOLED显示屏分辨率要求的基础上,提出一种基于FPGA的OLED显示屏外围驱动IC的实现方案.针对驱动电路中最为重要的控制信号产生电路和数据传输电路的要求,采用FPGA技术,完成了系统的设计.以ALtera公司的FPGA为硬件载体,使用VHDL语言和原理图编辑的方法对控制器内部各个功能模块的控制逻辑和时序进行了硬件描述.并通过QuartusⅡ软件对控制器中的各个模块进行设计和仿真验证,得到了正确的仿真波形,结果与设计吻合.  相似文献   

20.
针对目前卫星信道模拟器采用上位机进行参数设置,适应性差的缺点,设计了一种卫星信道模拟器触摸屏参数控制系统。该系统硬件主要由FPGA、触摸屏和存储单元组成,FPGA作为主控单元,通过触摸屏控制实现参数的显示和设置。系统软件主要采用Nios II软件进行嵌入式设计,包括Nios II软核设计、触摸屏程序设计以及参数控制模块设计。系统上电后,FPGA进行程序加载,控制触摸屏对其进行初始化并显示卫星信道参数设置界面,触摸参数控制按键,触摸屏把触摸数据传给FPGA进行卫星信道参数更新。该系统具有响应速度快、参数设置方便、适应性强等优点。  相似文献   

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