数字图像处理系统的硬件软件设计和测试,数字图像处理论文.docx
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1、数字图像处理系统的硬件软件设计和测试,数字图像处理论文摘 要: 本文为改善图像处理效果,提出基于机器视觉的数字图像处理系统设计与实现。采用机器视觉技术设计同步分离电路、数字图像采样窗口控制电路以及数字图像收集器,完成数字图像处理系统的硬件设计,设计数字图像处理软件流程,分析数字图像清楚明晰度,确定数字图像的灰度值,实现数字图像的处理。系统测试结果表示清楚,设计系统不仅能够提高数字图像处理系统的吞吐量,还能够提高数字图像的处理效率。 本文关键词语 : 机器视觉处理技术;数字图像;同步分离; 如今,数字图像技术已经发展到了各个领域中,各界学者们开场利用MATLAB工具提供的各种算法,分别在航空航天
2、、医学图像、道路交通等领域得到了广泛的应用1。数字图像处理技术在将来的发展中也将深切进入到实际的生产、科学研究活动中。最近几年来,社会逐步朝着信息化方向发展,人工智能技术和大数据技术日益成熟,不可避免地牵涉图像领域的一些技术性知识2。数字化图像处理是利用计算机等数字技术规范化处理数字图像,提高数字图像的质量,到达目的辨别的预期目的3。 1、 数字图像处理系统硬件设计 基于机器视觉的数字图像处理系统与一般图像处理系统之间存在一定差异,基于机器视觉的数字图像处理系统能够让数字图像检测电路和采样控制电路同时接通电源,在可编程定时控制电路同完成设计,使得数字图像处理系统具有愈加灵敏的控制能力4,5。为
3、了有效保证基于机器视觉的数字图像处理系统在高速运行经过中的有效性,需要严格把握好每一个硬件配置的选择,对于芯片的时间参数而言,需要确保其能够在允许的范围内,实际应用时,能够采用74F*或者74S*系列的芯片。 1.1、 设计同步分离电路 数字化视频图像中,数字图像信号的负脉冲保持在-0.2 v以上,且通常高于零伏。数字图像的同步信号能够用电子比拟器。调试同步分离电路时,应尽可能扩大lm311的输出,确保基线同步脉冲的宽度在5.76s之间,保证基线同步脉冲始终高于零电平。同步分离电路的构造图如此图1所示。 1.2、 设计数字图像采样窗口控制电路 根据数字图像采样窗口的控制电路原理,确定数字图像采
4、集时每一帧的采样行数,而可编程计数器的计数长度能够通过行数和652H的乘积得到。在数字图像处理经过中,为避免数字图像信号在存储器中传输和存储,则需保证该行的数值大于23。当U6可编程计数器2运行于形式1的情况下,它能够决定为每帧数字图像进行采样所需的行数,则计数长度就是这一行的数值。U7程控计数器0属于工作形式5,它能决定每帧数码影像何时开场采样。 1.3 、设计数字图像收集器 根据机器视觉技术的原理,需要将解码芯片的输入晶振设置为24.576 MHz,但是系统运行时要符合系统频率的规定,将解码芯片的工作频率设置为13.5 MHz,由于本文设计的数字图像处理系统是以256级灰度图像为研究对象,
5、利用机器视觉的PAL机制输入图像采集信号,与数字图像处理系统的运行速度需求互相结合,实现数字图像解码芯片的配置。 在数字图像采集器中,解码芯片能够提供应用户两种托存器设置方式,即I2C总线控制和边界扫描测试。根据数字图像处理系统在设计经过中方案,选择使用单片机I/O接口对I2C总线接口模拟,初始化处理数字图像的托存器。 图1:同步分离电路的构造图 图2:系统的吞吐量测试结果 先对数字图像处理系统的整体构造设计,设计了同步分离电路、数字图像采样窗口控制电路以及数字图像收集器,完成了硬件设计。 2 、数字图像处理系统软件设计 确定数字图像清楚明晰度指标,划分数字图像的处理结果。首先是用户对数字图像
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