功率电感生产厂家
联系我们
热门搜索
点击排行
推荐阅读
猜猜你喜欢的
技术知识 您所在的位置: 首页 > 技术知识

基于模拟技术的图像增强方法

来源:    作者:    发布时间:2016-04-24 15:05:01    浏览量:

下面描述系统的工作流程扁平型电感。

首先采集观察图像,进行灰度分析,确定合适的坐标右移位置和细节图像需放大的倍数,实现CCD采集条件设定,图2中以粗实线表示此过程。经视频AD1量化后的数字图像由DSP的视频接口输入到DSP系统中,进行灰度分析。其分析可以由图像算法进行目标提取后获取目标图像的灰度范围来实现灰度分析的结果,也可以由灰度的统计分布情况进行灰度分析。本文中给出由主导灰度的统计分布实现灰度分析的算法。算法如下:

确定灰度直方图中主导灰度的起始位置与范围。

设灰度直方图中灰度值为ri,其分布函数为F(ri),灰度量化为L级,主导灰度的阈值为T。

求出满足公式(1)的所有的rij、rj的值:

将坐标右移的数值通过I2C接口传递到DAC芯片MAX5280进行锁存,将放大倍数通过SPI接口传递到视频AD2的可编程增益控制器中决定细节图像的放大倍数,从而完成采集条件的设定。

然后进行CCD的图像采集增强,图2中以细实线表示此过程:两片视频AD同时采集所观察图像的模拟信息,分别得到原图图像和细节图像,在DSP中将原图图像和细节图像进行灰度映射得到模拟增强图像,根据算法和观察需要可选择某幅图像进行处理。在本实现中,是将三幅图像通过网络传递到PC机中进行显示比较。

模拟细节图像的采集过程分五步进行:

(1)相关双采样[3]处理,滤除CCD信号中的低频相关噪声,获得像素输出电压差。

(2)信息定位。其具体实现电路可以有多种方案,本文给出一种实现,实现的原理图如图3所示。

放大器A1实现了输入Sig_In的反向与vr′的叠加,放大器A2实现DAC输出的直流电压X的抬升,并且放大器A2的饱和溢出位置为vr′。

放大器A1、A2需满足电阻平衡要求,如公式(3)。

选择所有电阻均为1kΩ,可以满足电阻平衡要求。

放大器A1的输出:

将(4)式代入(5)式,并将电阻阻值1kΩ代入得输出表达如下式:

经过以上变化后,模拟CCD信号如图4所示。其中粗线表示变化后的信号,细线表示被抬升后的信号。由于放大器A2的饱和溢出位置为vr′,因此细线所示信号经过放大器A2后并不输出,达到了模拟信息定位的目的。

(3)进入视频AD2芯片,再次通过相关双采样处理,获得模拟定位后的像素输出电压差。

(4)通过视频AD2的可编程增益放大器,将信号幅值放大αβ倍(α来自CCD采集条件设定,β是原图的放大倍数)。将定位后的模拟信息进行提取。

(5)量化后形成细节图像。

在图像采集中,同步时序驱动贯穿整个过程,图2中以虚线共模电感器表示。同步控制由FPGA实现,首先产生对线阵CCD的正确驱动,在数字图像的采集过程中,将线阵传感器输出拼接工字电感成一幅指定高度的数字图像;其次正确驱动相关双采样,根据CCD的输出正确控制相关双采样中开关电容的动作;最后产生正确的数据标记时刻,包括正确标记AD的采样时刻与DSP的数据接收时刻。

FPGA的时序如图5所示。图中OS信号是TCD1209D输出的模拟信号。CLPOB信号用于控制视频AD完成暗电平自动校准,因为TCD1209D的光学暗像素为B13~B28,而AD9846A要求自动校准时间为2~20个像素时间,因此,设计中CLPOB的有效时刻从B13开始,持续了8个像素时间。SHP、SHD是视频AD用来采样暗电平和有效电平的信号,上升沿有效,其上升沿时刻需要在实现中给予关注以完成相关双采样的正确采样。VP_EN是DM642视频接口接收数据有效控制信号。由于AD9846A在10个像素时平面电感器间后输出采样结果,因此VP_EN的有效时刻是在差模电感器S11像素处。VP_CLK是视频接口的时钟信号,其上升沿有效。VP_data是视频接口的数据,其数据D1是像素S1的数字采样信息。TCD1209D的时序控制[4]可参照数据手册,在图5中并未绘出。

  • 采用MSP430设计低功耗RF/红外控制器0 引言在智能化家居控制系统应用中,无线通信和控制已经越来越广泛地被运用。为了实现对居室电器设备的集中无线控制,可采用电话遥控、手持遥控器进行远程或短距离的无线控制,但所控制和传输的信号都是RF信号。

  • 技术转行卖成品灯!路过的都要发言一下下! 又到了RD倒苦水的时候了!这几天不知道是天气闷热还是上年纪了!突然对售卖LED成品灯感兴趣起来!这好几年的技术从来没有过这种冲动,也是工作太累、压力太大等等因素!今儿个来

  • 便携式功率分析仪设计-----硬件设计(三)3.3.4.2可变增益放大器由于在信号调理通道上使用了具有较大衰减的无源衰减网络,为动态调整A/D的采样范围,我们在A/D采样模块之前加入一个可变增益放大器,以达到对微小信号或过大信号仍然能够进行采样

  •