接口显示装置研究进展及心得.ppt

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Cameralink接口显示装置研究进展及心得,报告人:潘静,Cameralink背景简介,数字相机根据接口类型分为四种:并行标准,IEEE1394标准,CameraLink标准,Gige标准。它们分别在速度,传输长度上各有不同。其中并行标准,IEEE1394标准为早期数字相机的通用标准,随着信息量的增大,两者不适应高速度长距离传输的要求,正逐渐被淘汰。CameraLink标准,Gige标准是新近发展的数字相机标准接口,它们都具有高速远距的特点。目前市场上数字相机大部分都配备CameraLink标准接口,正逐渐成为数字相机的主流标准接口。CameraLink标准是欧洲和美国的工业视频产品生产厂家2000年10月发布的一种用于工业相机的接口标准,是在国家半导体公司(NationalSemiconductor)的“ChannelLink”技术上改进的而成的,它对接头、电缆、数据格式及控制信号给出了具体规定。CameraLink标准,使用一条电缆可以在数字相机和(framegrabber)之间传送高速图像信号,CCD相机控制信号及通讯信号。CameraLink标准的出现解决了视频数据输出和采集之间的速度匹配问题,打破了流媒体通信的速度瓶颈,改变了过去各个厂家接口不相兼容的混乱状况,降低了开发成本、给用户提供了更广泛的选择。,视频显示格式转换综述,视频显示格式的转换主要是三方面的转换:图像尺寸,每秒帧数和扫描方式。即图像需要在不同空间和不同时间上进行插值。图像尺寸的饿变换是指把图像每行的像素数和每帧的扫描行数增加或者减少,这需要空间上的变换。图像每秒帧数变换是指每秒帧数的增加和减少,这需要时间上的变换。扫描方式的变换是指扫描方式隔行变逐行,也是时间上的变换。格式转换需要完成的三方面计算:隔行变逐行、图像尺寸变换、帧频变换,隔行变逐行方法,场内插值方法、场间插值法、基于运动自适应的插补法场内插值方法主要指把一场图像进行内部插值得到一帧图像;场间插值方法主要指隔行视频信号的奇场信号和偶场信号在时空域中进行插补,形成一帧完整的视频信号,简单易实现;基于运动的插补方法是设置运动检测量,当运动检测量小时,逐行插补的输出图像与奇偶场信号直接合并,减少图像的模糊,而当运动检测量较大时,输出主要是针对运动虚像进行滤波处理,这种算法效果比重复插值法好,但实现复杂。,图像尺寸变换的插值方法,邻近插值法、就近插值法、线性内插值、立方插值法、样条插值法、卷积插值法邻近插值法思想很简单,对于目的像素位于图像的2*2单元模块的一个点坐标,进行简单的取整,得到一个整数型坐标,这个整数型坐标对应的像素值就是目的像素的像素值。有点是简单、直观、速度快,缺点是图像质量不高。,就近取值法由邻近插值法演变过来,A、B是已知两点,现在我们要知道其中间X位置处的像素值。我们找出X位置和A,B位置之间的距离d1,d2,d2要小于d1,所以我们认为X处像素值的大小等于B处的像素值的大小。映射到二维空间上也是一样的原理,距离目的像素位置最近的像素值为目的像素值。,线性内插也很好理解,我们认为AB两点的像素值之间是直线变化的,要求X点的值,只需要找到对应位置直线上的一点即可。在二维空间上,线性插值法利用2*2像素单元快,先分别取纵坐标相同的像素进行线性插值,得到两个横坐标相同的像素值,对这两个像素值在进行线性插值,最后得到目的像素。计算量较大,但是缩放后的图像质量高,不会出现像素不连续的情况。由于双线性插值具有低通滤波器的性质,使高频分量受损,可能会使图像轮廓在一定程度上变得模糊,立方插值、采样插值、卷积插值等高级插值方法,它们的目的是试图让插值的曲线显得更平滑,为了达到这个目的,不得不利用到周围若干范围内的点。图示为一维空间上高级的插值原理,要求B、C之间X的值,需要利用B、C周围A、B、C、D四个点的像素值,通过某种计算,得到光滑的曲线,从而计算出X的值。同理,在二维空间上,取4*4的像素单元模块,每一列进行一次曲线拟合,四列得到的四个像素数据重新进行曲线拟合,得到目的像素值。这种算法能够克服以上算法的不足,计算精度高,但是计算量大。,帧频变换方法,邻近插值法、就近插值法、线性插值法、高级插值法这些插值法的内容和前面图像变换的插值法是一样的,只是把二维空间变成一维空间,变的更加简单一些。,插值方法好坏的判定标准:1、走样现象的轻重。放大图像时,要看边缘是否了锯齿,缩小图像的时候,看是否有干扰条纹,边缘是否平顺。2、运动图像的连续性3、边缘是否清晰4、过渡带的层次感细节感怎么样对于不同类型的图像,不同的算法各有千秋,在特定方面可能非常突出。,目前进度,目前针对16bit图像深度设计电路,系统由MDR26连接器、视频信号解码器、核心处理器、帧缓存器、模数转换器等几部分组成。电路实现上,采用核心处理器板与功能板分离的方式,两板之间用插针连接,这样做的好处是处理器板可以万用,针对不同功能的应用,只需改动功能板即可,节约成本。,PCB图样,几点经验分享:绘制电路原理图时,要关注所用器件的市场、封装等信息,避免出现购买不到器件的情况。多看,多问。记住常用的快捷键,左手协调会释放右手的压力,方便我们画图,比如P-T,P-S,D-R,D-S-R,T-E等。交流可以使我们拥有两个思想。,未来一个月工作计划,调试电路,发现不足。研究SRAM存储器的读写机制,实现乒乓操作。,成功的法则极为简单,但简单并不代表容易。当一个人先从自己的内心开始奋斗,他就是个有价值的人。世界不会因为某人的消失而停下前进的脚步,人生也不会因为一时的晚点而万劫不复。Tomakeeachdaycount.让每天都有意义。Yourfuturedependsonyourdreams.梦想决定未来。,
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