一種基于DSP的視頻圖像壓縮系統的設計
發布時間:2007/8/28 0:00:00 訪問次數:507
來源:國外電子元器件 & 作者:俞斌 湯群芳等
1引言圖像的數字化表示使得圖像信號可以高質量傳輸,并便于圖像的檢索、分析、處理和存儲。但是數字圖像的表示需要大量的數據,必須進行數據壓縮。即使采用多種方法對圖像數據進行了壓縮,其數據量仍然巨大,對傳輸介質、傳輸方法和存儲介質的要求較高。因此,作為數字圖像處理的關鍵技術之一,對圖像壓縮編碼技術的研究顯得尤為有意義。
在嵌入式微處理器中,DSP以其算法密集性著稱,特別適合復雜算法處理的應用。而在數字視頻圖像處理系統中需要用到對圖像的實時分析、壓縮、解壓等大量的處理運算,利用DSP作為其嵌入式平臺,可以發揮其性能優勢,實時滿足圖像處理需要。
2 靜止圖像的國際壓縮編碼標準JPEG
JPEG(Joint Photographic Experts Group)是國際標準化組織(ISO)在1991年提出,作為面向連續色調(包括灰色和彩色)靜止圖像的編碼標準。JPEG算法定義了4種運行模式:
①基于DCT順序型模式。按照從左到右、從上到下對圖像進行掃描和編碼,稱為基本系統。
②基于DCT遞增模式。指對一幅圖像按照從粗到細進行編碼,適合于傳輸時間長、用戶喜歡圖像從粗糙到清晰的應用場合。
③無失真編碼模式。可保證重建圖像與原始圖像完全相同。
④分層編碼。以各種分辨率對圖像進行編碼,按照不同的應用要求,可以獲得不同分辨率或不同質量的圖像。本系統采用基本系統模式。圖1和圖2分別是JPEG的編碼和解碼方框圖。
3 硬件系統設計
本系統設計的便攜式圖像壓縮板能直接掛在攝像頭的視頻輸出端,在現場對全電視信號進行采集、變換和編碼,再以USB方式將處理后的圖像數據傳給微型計算機。系統原理框圖如圖3所示,以TI公司的TMS320VC5402數字信號處理器為核心,包括視頻采集電路、擴展存儲器、擴展輸出端口、SAA7110控制電路、電平轉換電路以及USB電路等。
系統中TMS320VC5402為中央處理器:SRAM為DSP片外擴展數據存儲器;EPROM為脫機工作時的程序存儲器,用于存儲系統的引導程序和其他應用程序;幀存儲器用于存儲采集到的原始圖像以及算法處理的中間結果;攝像頭及圖像A/D部分負責拍攝環境圖像并轉換為數字信號存入幀存儲器;地址譯碼、圖像采集系統控制電路產生本系統各部分的地址譯碼信號,使之映射到不同的地址區域,并控制圖像A/D轉換器進行圖像采集。
3.1 視頻采集電路設計
視頻信號的采集電路很多,其基本工作方法可分為兩種:獨立采集法和處理器采集法。前者采用專用圖像采集器件,自動完成圖像采集、存儲器地址生成以及圖像數據的存儲和刷新,除了對采集模式進行設定外,處理器不參與采集過程,這種方法的特點是采集過程不占用CPU的時間、實時性好、適合活動圖像的采集,但電路較復雜,成本較低。而后者采用普通視頻A/D轉換器和幀存儲器實現圖像的采集。整個采集過程在CPU的控制下完成,由CPU啟動A/D轉換、讀取A/D轉換數據、將數據存入幀存儲器等,其特點是占用CPU的時間、實時性差,不適合視頻圖像的實時采集,但電路簡單、成本低。本系統采用第一種方案,即采集電路由專用圖像采集器件SAA7110和相應的外接電路等組成。
專用視頻圖像編解碼器SAA7110可以提供16位的數據接口,通過I2C接口選擇訪問和控制SAA7110內部不同寄存器的數據。通過此接口,由51單片機設置SAA7110的工作狀態和圖像壓縮效果,如圖像的總亮度、像素的最大亮度和最小亮度、色調處理等信息,以便為DSP調整壓縮效果提供依據。
SAA7110有6個模擬信號輸入通道,2個8-bit視頻CMOS模數轉換電路,具有完全可編程靜態增益和自動增益控制電路,針對PAL、NTSC和SE-CAM提供亮度、色調信號處理,對所有電視信號標準提供水平和垂直方向上的同步偵測,為PAL制式提供UV信號延遲線來糾正色調相位誤差,在YUV總線上提供768/640抽樣,支持4:2:2和4:1:1的YUV輸出格式在8-bit分辨率上,用戶可編程亮度控制能有效矯正光學偏差,對所有制式要求采用26.8 MHz晶振;同時SAA7110提供實時狀態信息輸出(RTCO),為YUV總線提供亮度色飽和度(BCS)控制。
3.2 USB傳輸電路設計
USB傳輸電路的目的是將DSP處理好的圖像信息通過USB總線傳送給PC進行處理和保存。本系統采用Philips公司的ISP1581 USB接口電路,該器件符合USB2.0規范,數據傳輸速率達到480 Mb/s。能夠滿足圖像數據傳輸要求,同時可通過主機向下發送指令和接收數據。ISP1581與TMS320VC5402的通信通過一個高速的通用并行接口實現。<
來源:國外電子元器件 & 作者:俞斌 湯群芳等
1引言圖像的數字化表示使得圖像信號可以高質量傳輸,并便于圖像的檢索、分析、處理和存儲。但是數字圖像的表示需要大量的數據,必須進行數據壓縮。即使采用多種方法對圖像數據進行了壓縮,其數據量仍然巨大,對傳輸介質、傳輸方法和存儲介質的要求較高。因此,作為數字圖像處理的關鍵技術之一,對圖像壓縮編碼技術的研究顯得尤為有意義。
在嵌入式微處理器中,DSP以其算法密集性著稱,特別適合復雜算法處理的應用。而在數字視頻圖像處理系統中需要用到對圖像的實時分析、壓縮、解壓等大量的處理運算,利用DSP作為其嵌入式平臺,可以發揮其性能優勢,實時滿足圖像處理需要。
2 靜止圖像的國際壓縮編碼標準JPEG
JPEG(Joint Photographic Experts Group)是國際標準化組織(ISO)在1991年提出,作為面向連續色調(包括灰色和彩色)靜止圖像的編碼標準。JPEG算法定義了4種運行模式:
①基于DCT順序型模式。按照從左到右、從上到下對圖像進行掃描和編碼,稱為基本系統。
②基于DCT遞增模式。指對一幅圖像按照從粗到細進行編碼,適合于傳輸時間長、用戶喜歡圖像從粗糙到清晰的應用場合。
③無失真編碼模式。可保證重建圖像與原始圖像完全相同。
④分層編碼。以各種分辨率對圖像進行編碼,按照不同的應用要求,可以獲得不同分辨率或不同質量的圖像。本系統采用基本系統模式。圖1和圖2分別是JPEG的編碼和解碼方框圖。
3 硬件系統設計
本系統設計的便攜式圖像壓縮板能直接掛在攝像頭的視頻輸出端,在現場對全電視信號進行采集、變換和編碼,再以USB方式將處理后的圖像數據傳給微型計算機。系統原理框圖如圖3所示,以TI公司的TMS320VC5402數字信號處理器為核心,包括視頻采集電路、擴展存儲器、擴展輸出端口、SAA7110控制電路、電平轉換電路以及USB電路等。
系統中TMS320VC5402為中央處理器:SRAM為DSP片外擴展數據存儲器;EPROM為脫機工作時的程序存儲器,用于存儲系統的引導程序和其他應用程序;幀存儲器用于存儲采集到的原始圖像以及算法處理的中間結果;攝像頭及圖像A/D部分負責拍攝環境圖像并轉換為數字信號存入幀存儲器;地址譯碼、圖像采集系統控制電路產生本系統各部分的地址譯碼信號,使之映射到不同的地址區域,并控制圖像A/D轉換器進行圖像采集。
3.1 視頻采集電路設計
視頻信號的采集電路很多,其基本工作方法可分為兩種:獨立采集法和處理器采集法。前者采用專用圖像采集器件,自動完成圖像采集、存儲器地址生成以及圖像數據的存儲和刷新,除了對采集模式進行設定外,處理器不參與采集過程,這種方法的特點是采集過程不占用CPU的時間、實時性好、適合活動圖像的采集,但電路較復雜,成本較低。而后者采用普通視頻A/D轉換器和幀存儲器實現圖像的采集。整個采集過程在CPU的控制下完成,由CPU啟動A/D轉換、讀取A/D轉換數據、將數據存入幀存儲器等,其特點是占用CPU的時間、實時性差,不適合視頻圖像的實時采集,但電路簡單、成本低。本系統采用第一種方案,即采集電路由專用圖像采集器件SAA7110和相應的外接電路等組成。
專用視頻圖像編解碼器SAA7110可以提供16位的數據接口,通過I2C接口選擇訪問和控制SAA7110內部不同寄存器的數據。通過此接口,由51單片機設置SAA7110的工作狀態和圖像壓縮效果,如圖像的總亮度、像素的最大亮度和最小亮度、色調處理等信息,以便為DSP調整壓縮效果提供依據。
SAA7110有6個模擬信號輸入通道,2個8-bit視頻CMOS模數轉換電路,具有完全可編程靜態增益和自動增益控制電路,針對PAL、NTSC和SE-CAM提供亮度、色調信號處理,對所有電視信號標準提供水平和垂直方向上的同步偵測,為PAL制式提供UV信號延遲線來糾正色調相位誤差,在YUV總線上提供768/640抽樣,支持4:2:2和4:1:1的YUV輸出格式在8-bit分辨率上,用戶可編程亮度控制能有效矯正光學偏差,對所有制式要求采用26.8 MHz晶振;同時SAA7110提供實時狀態信息輸出(RTCO),為YUV總線提供亮度色飽和度(BCS)控制。
3.2 USB傳輸電路設計
USB傳輸電路的目的是將DSP處理好的圖像信息通過USB總線傳送給PC進行處理和保存。本系統采用Philips公司的ISP1581 USB接口電路,該器件符合USB2.0規范,數據傳輸速率達到480 Mb/s。能夠滿足圖像數據傳輸要求,同時可通過主機向下發送指令和接收數據。ISP1581與TMS320VC5402的通信通過一個高速的通用并行接口實現。<