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设计了一种基于DSP和ARM单片机双核的视频移动侦测与快速跟踪系统,DSP负责视频图像的采集、数据提取与分析处理;ARM负责视频数据历史记录的存储,以及对云台和镜头的实时控制,并且通过触摸屏、LCD及网络接口的扩展,实现了人机交互与网络化监控的管理。DSP和ARM的并行工作解决了视频移动侦测的实时性与跟踪系统的及时性之间的矛盾。 相似文献
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本文设计了DSP ARM的独立双核结构的嵌入式视频监控系统该系统是数控机床的无人化操作的一个重要组成部分,首先对摄像头输入的模拟信号进行数字化处理,然后送到DSP系统,按新一代图像压缩标准H. 264进行压缩编码,再将处理好的图像编码以xBus总线传送给ARM系统,ARM系统将DSP传来的压缩编码通过网络协议栈打包,按需求通过网关发给客户端.该系统将WEB技术,嵌入式技术和图象压缩编码等技术有机结合,可广泛应用于数控加工的无人化管理以及智能机器人控制等领域. 相似文献
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提出一套以ARM处理器为核心的FBG传感器和光线F-P传感器通用解调方案。介绍了基于可调F-P滤波器的传感器解调原理及系统组成结构,搭建光路系统,设计系统电路。系统采用C语言,通过软件ADS2.1进行编程。实验验证,解调系统的测量精度和运算速度能够满足工程应用需要,是一种低成本,便携式的解调系统。 相似文献
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针对电力系统的实际应用,开发光纤光栅温度解调仪表.以DSP和ARM芯片为核心,利用光纤法布里—珀罗(Fiber Fabry-Perot,FFP)解调方法.其中DSP芯片主要用于波长计算,ARM芯片主要用于数据通信.仪表实现100Hz扫描速率,同时计算出16通道,320个光纤光栅温度传感器的温度值. 相似文献
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针对太阳磁场望远镜(SMFT)终端海量图像数据的传输与处理等问题,设计并实现了基于达芬奇技术的嵌入式实时图像处理系统。利用UML建模抽象出核心对象,描述整个系统的行为并指导系统的设计。系统硬件上围绕双核(ARM+DSP)达芬奇处理器DM6446进行了设计和实现;系统软件上对ARM端的MontaVista Linux操作系统和DSP端的DSP/BIOS嵌入式实时操作系统进行了客制化裁减和BSP开发;用户软件上设计并实现了一系列图像处理和识别功能,包括CMOS图像传感器成像控制、图像预览、图像预处理、太阳磁图实时提取、太阳图像FITS文件的生成、文件格式转换和数据压缩等。良好地满足了(SMFT)终端实时采集与图像处理的要求,提高了望远镜的观测效率。 相似文献
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为了实现MSK数字调制解调、扩频解扩等复杂算法,设计了以TMS320C6416 DSP和Altera公司FPGAEP3SE110为核心的数字中频调制解调系统,并在此系统中成功实现MSK数字正交调制和MSK复相关解调等复杂运算。该系统的硬件架构,对工程实践数字中频调制解调系统有一定的指导意义。 相似文献
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针对太阳磁场望远镜(SMFT)终端海量图像数据的传输与处理等问题,设计并实现了基于达芬奇技术的嵌入式实时图像处理系统.利用UML建模抽象出核心对象.描述整个系统的行为并指导系统的设计.系统硬件上围绕双核(ARM DSP)达芬奇处理器DM6446进行了设计和实现;系统软件上对ARM端的Monta VistaLinux操作系统和DSP端的DSP/BIOS嵌入式实时操作系统进行了客制化裁减和BSP开发;用户软件上设计并实现了一系列图像处理和识别功能,包括CMOS图像传感器成像控制、图像预览、图像预处理、太阳磁图实时提取、太阳图像FITS文件的生成、文件格式转换和数据压缩等.良好地满足了(SMFT)终端实时采集与图像处理的要求,提高了望远镜的观测效率. 相似文献
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针对人工判读导弹遥测关键参数安控异常的特点,提出了一种基于专家系统的导弹遥测的关键参数的异常实时监控系统,实现导弹安控异常的实时自动判别、监控,该系统的研制将对导弹试验的自动化和信息化作战产生深远影响。 相似文献
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分析了用电信息采集系统建设和发展的现状,发现当前现场采集计量设备巡检工作主要依靠检测人员定期到用电现场进行设备的检验检测,对设备异常情况往往发现不及时,降低了工作效率,并且主站故障诊断功能在准确性和反应速度方面也存在不足,因此采用分布式的专家系统来对计量装置异常进行监测以及对其故障进行诊断,一方面可以通过获取现场计量设备相关异常信息并与知识库经验数据进行全面诊断分析,可快速定位故障点,便于现场运维人员进行定点排查,从而确保电能计量装置运行的稳定性和计量的准确度,另一方面以专家系统为基础,融入智能诊断算法,以提高故障诊断的速度和准确度。 相似文献
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根据传统激光标刻控制系统中现有标刻数据传输与处理模式存在硬件构成冗余复杂等缺点的问题,提出一种基于集成多模块嵌入式系统的解决方案,通过数据传输方式的改变,实现整个激光标刻生产控制模式的改变,从而使激光标刻脱离工控机及标刻控制软件,且可实现网络在线、离线标刻等功能。该方案以MCU与RTL8019AS芯片构建的嵌入式以太网实现数据的接收与发送,通过MCU I/O口的分时复用扩展SRAM并实现对激光发生器和振镜扫描头的并行控制。方案中,待标刻数据通过TCP以太网网络传输,该系统将接收后的字符数据进行算法转换,形成激光点阵控制数据,最终实现点阵扫描式激光标刻。综合实验表明系统整体具有良好的鲁棒性和高效的标刻速度。 相似文献