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夜间航空图像的灰度校正是航空图像处理的一项重要内容,传统的直方图法、面积匹配法操作不便。不易硬件实现.本文利用典型非线性因子进行非线性校正的公式。给出了采用TMS320C2000进行夜间航空图像灰度校正的软件设计方法。文后的实验结果说明了该方法的科学性和实用性. 相似文献
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夜间航空图像的灰度校正是航空图像处理的一项重要内容,传统的直方图法、面积匹配法操作不便,不易硬件实现。本文利用典型非线性因子进行非线性校正的公式,给出了采用TMS320C2000进行夜间航空图像灰度校正的软件设计方法,文后的实验结果说明了该方法的科学性和实用性. 相似文献
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查询号:131数字信号处理器(DSP)是一种可编程的高性能处理器,近年来发展很快,它不仅适用于数字信号处理,而且在图像处理、语音处理、通信等领域都得到了广泛的应用。德州仪器公司(TI)是当今世界DSP(DSP)芯片的主要供应商之一,其DSP芯片可分为两类:一类是定点DSP,包括C1X,C2X,C2XX,C5X,C54X,C62X等;另一类是浮点DSP,包括C3X,C4X,C67X等。TMS320C30是TI公司的一种浮点DSP,我们用它进行了图像压缩软件的开发。基于我们的工作经验,在本文中评价了… 相似文献
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本文介绍I/Q通道误差自动校正的实现方法。校正网络由组合逻辑组成,可以校正同相支路和正交支路的幅相误差和直流偏移。校正系数由DSP根据相参测试信号算出。当幅度误差为0.1dB,相位误差为5°时,产生的相对镜像电平为-27dB。经过误差自动校正后,相对镜像电平下降到-52dB。 相似文献
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基于PLD的DSP设计方案Altera公司Caleb Crome数字信号处理(DSP)是集成电路设计中发展最快的领域之一。可编程逻辑器件(PLD)是半导体市场上发展最快的分支,它为那些面对着快速变化标准的DSP设计者们提供了显著的性能提升和缩减设计周... 相似文献
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针对主动声呐在工作时受强混响影响,声呐图像中目标亮点显示被严重压缩导致视觉效果差、目标人工筛选困难的问题,提出一种基于双Gamma指数的主动声呐图像灰度校正方法。该方法对传统单Gamma指数图像灰度校正方法进行改进,针对主动声呐图像特点,将像素点根据灰度最大类间方差计算结果分为混响灰度区间、背景灰度区间以及目标灰度区间,对不同区间分别构建Gamma指数函数,实现灰度分区调整。实验数据分析结果表明,该方法相对于单Gamma指数图像灰度校正方法能够更好地适应复杂背景,在改善视觉效果的同时,提高了目标与背景间的对比度。 相似文献
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红外焦平面成像系统是红外成像技术发展的趋势。红外传感器出来的原始信号,由于信号的非均匀性,信号噪声大以及弱小目标的红外信号的灰度级不明显,所以,提出了基于DSP的红外信号处理板,采用两点温度定标的非均匀校正算法,以及中值滤波,直方图连续拉伸的算法,来修正红外图像,以达到满意的效果。 相似文献
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交—交矩阵变换器具有广阔的应用前景,采用有效的控制方法是实现矩阵变换器技术的关键。本文阐述了矩阵变换器空间矢量调制策略的基本算法,给出了DSP软件设计。实验结果表明矩阵变换器空间矢量调制策略的正确性。 相似文献
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利用VC将红外热像仪生成的FPF格式文件转换到可视化的灰度位图.使用VC读取FPF格式的源文件数据,将其32位的像素源信息转换成8位的像素信息,并创建了灰度图调色板,生成灰度位图.实验结果表明转换后的灰度图画面清晰、层次分明,很好地再现了实际物体,对红外图像的分析和处理提供了便利. 相似文献
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运用DSP图像处理的解决办法,设计了一套基于DSP数字图像处理技术的板带纠偏电视检测可视化系统.DSP计算速度快、可并行处理,成功解决了视频检测数据处理量大、系统实时性要求高之间的矛盾.设计中所选取的TMS320DM642芯片作为一款专用的数字多媒体处理芯片,具有丰富的外围接口和特色的视频图像采集功能,这就使该图像处理模块集成了图像的采集回放与图像处理的功能,摒弃了单独的图像采集卡,避免了数据传输过程中所出现的问题.在深入研究DSP系统的基础上,制定了系统实现的方法并在实验室条件下实现了板带纠偏与视频检测,检验结果完全能够满足实时性和精度要求. 相似文献
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基于DSP直流电机速度的模糊控制系统研究 总被引:2,自引:1,他引:1
介绍一种基于模糊控制的直流电机速度控制系统。该模糊控制器设计为二维模糊控制器,以速度反馈和给定转速的误差及误差的变化率作为模糊控制器的输入变量,采用带调整因子的模糊控制器不需要建立模糊查询表。运用DSP强大的计算能力直接按实时计算输出控制量,实现编码器的解码、速度的测量。试验表明系统具有较强的鲁棒性和抗干扰能力,适应于各种不同的场合。 相似文献
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在FPGA下实现灵活的OLED灰度控制 总被引:3,自引:3,他引:0
对OLED幅值灰度调制,空间灰度调制,脉宽、帧灰度调制技术进行了阐述。在多比例电流源条件下,通过控制电流权重,可在3个时间段内实现8级灰度控制,或4个时间段内实现16级灰度控制,与利用脉宽权重的灰度控制方法相比,缩短了扫描一场的时间,增加了扫描频率,在相同脉宽条件下,实现了较高灰度级别的控制,克服了OLED不能响应过窄脉冲的限制。通过在FPGA中对数据编码进行细分(脉宽权重与电流权重相结合的方法)或通过增加电流源并对数据重新编码的方式实现灵活多变的灰度控制。 相似文献