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CCD图像的颜色插值算法研究及其FPGA实现的论文免费下载

消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:4.65 MB | 2021-01-25

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  论文研究了基于Bayer格式的CCD原始图像的颜色插值算法,并将设计的改进算法应用到以FPGA为核心的图像采集前端。出于对成本和体积的考虑,一般的数字图像采集系统采用单片CCD或CMOS图像传感器,然后在感光表面覆盖一层颜色滤波阵yiJ(CFA),经过CFA后每个像素点只能获得物理三基色(红、绿、蓝)其中一种分量,形成马赛克图像。为了获得全彩色图像,就要利用周围像素点的值近似地计算出被滤掉的颜色分量,称这个过程为颜色插值。由于当前对图像采集系统的实时性要求越来越高,业内已经开始广泛采用FPGA来进行图像处理,充分发挥硬件并行运算的速度优势,以求在处理速度和成像质量两方面均达到满意的效果。主要的工作内容如下:

  本文首先介绍了彩色滤波阵列、图像色彩恢复和插值算法的概念,然后分析和研究了当下常用的颜色插值算法,如双线性插值算法、加权系数法等等,指出了各个算法的特点和不足;接下来针对硬件系统并行运算的特性和实时性处理的要求,结合其中两种算法的思路设计了适用于硬件的改进算法,该算法主要引入了方向标志位的概念以及平滑的边界仲裁法则来检测边界,借鉴利用梯度的三角函数关系来判断边界方向,通过简化且适用于硬件的方法计算加权系数,从而选择合适的方向进行插值。

  在介绍了FPGA用于图像处理的优势后,针对FPGA的特点采用模块化结构设计,详细阐述了本文算法的软件实现过程及所使用到的关键技术;文章设计了一个以FPGA为核心的前端图像采集平台,并将改进插值算法应用到整个系统当中。详细分析了采集前端的硬件需求,讨论了核心芯片的选型和硬件平台设计中的注意事项,完成了印制电路板的制作。

  文章通过MATLAB仿真得到了量化的性能评估数据,并选取几种算法在硬件平台上运行,得到了实验图片。最后结合图片的视觉效果和仿真数据对几种不同算法的效果进行了评估和比较,证明改进的算法对图像质量有所增强,取得了良好的效果。

  图像信息是人类获取的最重要的信息之一,图像的采集和处理在现代多媒体技术中占有重要的地位Ⅲ。在日常生活中,常用于数码相机、可视电话、多媒体IP电话和电话会议等产品;在工业生产中,图像采集可用于材料分析、锅炉火焰监测等;在生物医学领域,图像采集可以用于B超、CT、病理分析等;在金融领域,图像采集可以用于票证处理,柜员机自动检测等;在航空航天领域,可以用于各种运动目标的自动制导、运动物体的经纬度测定以及夜间侦察等。

  对任意一个图像采集系统而言,周围环境的图像信息都是来自于图像传感器。图像传感器获得的原始图像信息的完整性和正确性,对于整个采集系统是相当重要的,直接决定了最终的成像效果。从原始图像到最终形成的真彩色图像的变换过程,称为色彩恢复,又叫颜色插值。颜色差值在图像压缩、解码和数字图像采集系统彩色实时显示方面有着非常重要的应用,在过去二十年中一直是研究热点,同时也产生了大量有价值的插值算法。然而这些插值算法一直是欧美及日韩等发达国家数码相机制造厂商的高附加值技术,在国内的研究相对较少。

  本文讨论的颜色插值算法已经提出了有一段时间了,其中的一些算法已经在DSP处理器中得到了实现。如今,追求高速度成为了图像处理的一个重要发展趋势。由于DSP处理器没有摆脱传统CPU的串行指令执行方式,其图像处理的速度问题一直是一个很难突破的设计瓶颈。随着大规模集成电路(ASIC)以及现场可编程门阵列(FPGA)技术的发展,它们在图像领域的应用越来越广泛。这就使图像采集和处理设计朝着速度快、容量大、体积小、重量轻的方向发展,也为图像采集和处理系统的设计与实现提供了新的方法和思路旺1。目前,采用硬件来实现各种图像处理算法,成为了最新的研究热点。因此,充分利用硬件系统并行运算的速度优势,积极开展基于FPGA的颜色插值算法研究,并将其应用到图像采集系统当中,具有重要的理论和现实意义。

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