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激光图像采集存储器的设计与实现

发布时间:2021-06-13 06:44
  激光图像以其高分辨率、抗干扰性强等特点得到广泛应用,但高分辨率同时表示信息量巨大,为满足激光图像的采集存储需求,设计一种针对激光图像的采集存储器。该采集存储器中,AVR单片机利用IIC总线设置激光图像采集模块工作模式,使其输出激光图像控制信号;选取FD2C13型FPGA作为控制器,通过可编程逻辑块、可编程输入输出块以及可编程互联资源块控制激光图像的传输与存储;同时通过FPGA模块中的RAM实施乒乓操作,通过调配缓存通道,提高激光图像信息吞吐量;利用压缩处理算法分块处理激光图像,基于图像矩阵像素偏差度概念和小波变换原理实现激光图像无损压缩;压缩后的激光图像通过FPGA模块控制存储在存储速度较高的MT41G07M14C3型号SRAM存储器中。实验结果表明,所设计采集存储器的采集量与存储量平均值分别为468. 4 W和408. 1 W,显著高于对比采集存储器,丢帧率降低50%以上,采集存储整体性能更优。 

【文章来源】:激光杂志. 2020,41(02)北大核心

【文章页数】:5 页

【部分图文】:

激光图像采集存储器的设计与实现


激光图像采集存储器整体结构设计

激光图像采集存储器的设计与实现


FPGA基本结构

设计图,存储器,主电路,设计图


图像存储器模块采用SRAM(Static Random Access Memory,静态存储器)[13],存储采集到的激光图像,其主电路如图3所示。系统采用存储速度较高的MT41G07M14C3型号SRAM存储器,其单片信息容量高达10Meg×8bit。该SRAM存储器的存储效率较高是因为其具有8个存储接口,可同时进行激光图像存储。图3中,G1、G2、G3和G4是四个电导,其主要负责检测存储器的电流强度[14],提升海量激光图像可读性。

【参考文献】:
期刊论文
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本文编号:3227215

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