红外测温项目

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1、基于DM642的红外测温项目设计本文将红外热成像技术和DSP技术相结合,以“非致冷红外焦平面热成像测温仪的研制”为背景,设计实现了一套基于TMS320DM642的视频图像实时处理模块。实验温度的得出是通过图像处理建立图像灰度与实际温度的数学模型。在图像处理过程中应用了自适应灰度拉伸法,通过这项技术可以实现实物中温度偏高区域在图像中的增强。红外成像系统框图如下:红外测温是一种非接触测温方式,它与传统测温方式相比有很多优点:l)测量不干扰被测温场可分辩0.01℃的温度差;具有较高的测量准确度2)可以测量相当高的温度,测温范围宽3)测温的响应速度非

2、常快,可实时观测4)测温仪可以不接触被测物体,所以可以对高电压和大电流的导线,正在运转的机器、远距离难于接近的物体等测温对象进行温度测量硬件设计主处理器dsp,外部存储器sdram,程序存储器flash,视频编码器saa7104h,这些组成了一个嵌入式硬件系统的微型构架。DM642视频端口DM642作为一款专门为视频处理设计的芯片不同之处在其具有三个可以配置的视频端口。每个视频端口具有20位的数据I/O口,像素时钟口和同步信号口构成时序逻辑控制模块,包含AB两个通道缓冲器,从视频端口输入或输出的数据通过DMA通道在这些缓冲器与片内存储器和外设

3、进行数据交换。通过控制DMA的传输模式,可以实现视频1/0端口与储器之间传送数据和DSP执行程序这两大任务的并行进行。DSP外部设备连接框图:外部主存储器设计外部高速存储器为DSP的数字信号处理功能提供基本的程序运算空间,在本系统中,外部主高速存储器使用MICRON公司的高速同步动态存储器MT48LC4M32BZ。DSP的外部存储器接口EMIF对SDRAM的接口支持如下数据宽度:16位、32位、64位。为了加大dsp的运算能力,可以选用两片32位的16MB的SDRAM。依靠DSP的EMIF接口提供BEO~BE7的便利性,我们将两片SDRAM拼

4、成一块逻辑上一致的64位存储器,它们的地址线、控制线一致,而高低32位的数据线分别接两片SDRAM,DSP的字节使能信号线BEO~BE和BE4~BE7分别接对应得SDRAM上。两块SDRAM使用统一的接口,即地址线、控制线相同,而字节使能数据线分别对待,即可实现C6400系列DSP的EMIFA接口的64位数据总线连接方式,加大数据的吞吐量。DSP到SDRAM接口图:FLASH存储器设计这里需要注意的是flash与dsp引脚之间的正确连接,连接设置可查看原论文。视频编码器设计DSP输出的是数字信号,而大部分液晶显示器送入的信号都要求是模拟信号,

5、所以要将其信号通过液晶显示器输出显示,必须将其转换为模拟信号,视频编码器SAA7104H支持队L加TSC制式的模拟视频信号的输出,可以实现这一功能。数字输入方式,接受YUV(Cb~Y~Cr)及RGB输入方式。视频编码器鱼dsp的详细连接细节和注意事项可以参照论文中的说明。软件设计DSP软件总体设计首先完成对DM642的初始化,程序加载到DSP中运行。初始化后,DM642通过视频端口将图像数据采集到SDRAM中。数据采集完成后,DSP从SDRAM中读取图像进行处理,按照给定的算法处理图像数据,并将结果存回到SDRAM中。最后从SDRAM中读出处

6、理后的图像,并通过视频端口输出。OSD功能的设计什么是OCD?与图像实时同步附加或改变图像中某些像素的颜色,使之组合成人类可以在图像中辨识的数据。以固定或不固定的方式,改变某个特定的OSD控制暂存器,即可达到动态的效果。如:在荧幕上产生由左向右移动的OSD字形,只要将控制左右位置的OSD控制暂存器依序填入由小变大或由大变小的数值,OSD输出字形自然随更改的数值而做左右移动。常用的OSD芯片有MAX4455、UPD6465、MB90092等。而本系统则由软件编程实现,简单,灵活,有效。系统叠加的信息包括汉字,数字,静态图像。实现原理:接收过来的

7、数字图像数据按Y:Cb:C:二4:2:2的方式存放在SDRAM中,而字符,图像点阵数据存储于DSP的片内ROM里面,叠加时把字符和图像数据全部存于与屏幕位置有映射关系的SDRAM里面,直接修改SDRAM里面的对应像素的Y,Cb,Cr数据来实现字符和图像的叠加。算法研究算法的研究包括测温算法,温度补偿算法,伪彩色变换算法。测温算法根据多个公式推导可以到处最后温度与像素灰度之间的关系式:在发射率己知的情况下,可以对标准黑体辐射图像进行标定,来确定参数k’’以及b的值。就可以确定这种数学模型。伪彩编码算法伪彩色增强强技术作为一大类基本的图像增强处理

8、技术,是将灰度图像转变为伪彩色图像,也可以是原来自然彩色的图像变换成给定彩色分布的图像。伪彩色处理的基本方法一般有三种:(l)灰度分层,是一种不连续的彩色处理;(2

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