基于多DSP+FPGA的卫星遥感图像压缩系统设计[可编程逻辑][其他]

目前的卫星遥感图像压缩系统硬件方案大多基于高性能可编程逻辑器件FPGA[2-4]。但这种方案整系统成本居高不下,且FPGA存在单粒子翻转效应。因此,笔者提出一种多DSP+FPGA的硬件设计结构,使用DSP取代FPGA完成核心算法,而仅用一个FPGA进行管理和控制。该硬件设计成本较低。1基于双正交叠式变换的低复杂度图像压缩方法1.1双正交重叠变换的快速整数实现在有损压缩中,通常先对图像矩阵进行正交/双正交变换,使能量分布集中,表示更为稀疏。离散余弦变换(DCT)由于具有良好的去相关效果,并且存在相应的快速算法,应用广泛。双正交重叠变换继承了DCT计算简便、存储要求低的特点,同时克服了DCT的块效应。这里以LBT为蓝本提出双正交重叠变换的快速整数实现算法,所有系数均采用分母为2的幂、分子为整数的分数近似,从而使整个变换过程只需要整数加法和位移运算。图1给出了一维binLBT的实现流程,二维变换按先行后列的顺序分别进行一维变换。1.2零树编码的简化与改进SPIHT作为一种高效零树编码方法,对位平面进行了集合划分,将大量的非重要位0集中到几个具有特定模式的集合里面,并对含有重要位的此类集合进行划分,直至将集合划分为具

发表于:11/29/2010 12:00:00 AM

基于DSP的光学探测陀螺高精度瞄准线稳定系统[嵌入式技术][其他]

光学探测陀螺稳定系统作为一种高精度的瞄准线稳定系统,其重要功能是隔离载体角运动,使探测器在惯性空间内保持稳定;能够响应指令信号,在一定角度范围内对目标进行搜索,在人工识别锁定后能够按探测器信号自动跟踪目标,并给出方位、俯仰信息。可实时对地面敏感地区进行监视,执行昼夜监视、海岸巡逻、战场侦查等特定任务。1系统结构与设计指标1.1系统结构系统主要由平台部件、电子部件、显控部件三部分组成。平台部件包括框架、俯仰/方位电机、大/小视场CCD、激光测距仪、俯仰/方位旋转变压器(以下简称旋变)。CCD摄像机安装于相互正交的内、外两个框架上,由两个力矩电机控制可以在航向和俯仰两个自由度的方向上扫描。在内、外框架上分别由速率陀螺感测方位和俯仰运动,其输出送入稳定系统调节器,再经功率放大后至力矩电机,使框架按照指令旋转(扫描)或稳定瞄准线。电子部件包括系统主板、电视跟踪器、电机驱动及数据采集保持电路。电子部件根据系统的要求对系统的航向、水平、俯仰、横滚和方位进行修正和补偿控制;根据陀螺仪的温度漂移特性曲线进行温度补偿控制;自动采样、监测系统信号;实现系统主要参数的常量有选择地动态显示。显控部件包括控制盒、工控机。主要用于显示由

发表于:11/29/2010 12:00:00 AM