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数字成像领域中基于FPGA的图像电子防抖技术的研究与实现

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数字成像领域中基于FPGA的图像电子防抖技术的研究与实现
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  j. c3 X) \4 ^8 d

3 |, l4 g% e5 q# G3 u4 H# I随着图像复原理论的不断丰富以及大规模集成电路技术的飞速发展,数码相机的防抖系统逐步开始由传统的机械式转变为电子式。同时,由于良好的实时性及稳定性,基于硬件实现的图像电子防抖系统得到了人们越来越多的肯定,它也推动了专用图像电子防抖芯片的发展。针对数码相机电子防抖系统高实时性、强稳定性的设计要求,开发高效率、高稳定性能的专用处理芯片具有十分重要的意义。本文以抖动模糊图像为处理对象,以单芯片大容量现场可编程门阵列(FPGA)为核心处理器,设计并实现了基于硬件FPGA的图像电子防抖系统。文中首先介绍了国内外数码相机防抖技术的研究现状;快速傅里叶算法的发展及其在图像处理中的应用以及V4系列FPGA的内部资源。依据上述背景内容
' m+ m: y' R# n以及图像复原基础理论,提出了基于硬件FPGA的图像电子防抖系统的整体设计方案。7 N1 s; i& i9 K6 H7 t  G1 i
$ l& y* D! d, Z+ t8 R# |5 T' N
然后针对本系统的FPGA单元设计、上位机监控软件设计两方面展开论述。其中重点论述了FPGA单元的设计与实现。FPGA单元以Xiilinx公司生产的Virtex-4系列中的LXS0为核心,通过PCI接口与上位机相连,内部分为算法描述及数据读写操作两大部分,分别实现了基于频率域滤波的抖动图像复原算法以及FPGA单元与DDR2存储卡和上位机之间的数据传输。上位机监控软件主要包括用户界面、API接口以及PCI驱动几部分,以实现上位机与FPGA硬件单元的数据通讯,并为用户提供了简单明了的操作界面,便于用户使用以及开发者调试。
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9 y' R2 n1 B9 f, {( ^$ C+ e最后文中详细描述了系统的实验调试步骤、调试中遇到的主要问题及相应的解决办法,并对系统最终的处理结果进行了对比分析。处理结果进一步证明了采用硬件FPGA实现图像电子防抖系统的正确性和可行性。* z  B8 Y8 X5 J0 }# `

, P. Y, h% P4 E+ B+ T8 n本论文以大量的图示形式介绍了系统中各部分的设计与实现,使得系统架构、模块结构和软件流程等一目了然,浅显易懂。同时论文中采用硬件FPGA实现2维FFT算法并将其应用于抖动图像复原算法中具有一定的创新性,对其它图像处理相关的嵌入式系统开发与设计具有一定的指导意义。/ _1 x) a0 V- i( A9 j# \

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