基于fpga的自动调焦电路设计与实现(含pcb图)学士学位论文.doc
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1、哈尔滨工程大学本科生毕业论文基于FPGA的自动调焦电路设计与实现 院 (系):信息与通信工程学院 专 业:电子信息工程 学 号: 学 生 姓 名: 指 导 教 师: 副教授2009年6月 哈尔滨工程大学本科生毕业论文摘要随着超大规模集成电路的发展以及现代光学仪器设备在智能化、简便化方面的突破,令数字光学设备迅速普及。数字信号处理理论的成熟与发展使得基于数字信号处理方式的自动调焦成为可能。本设计使用FPGA作为数字信号处理与系统控制的核心器件。将由摄像头输入的模拟电视信号转换为数字电视信号;经过FPGA处理后再将其转换为模拟电视信号输出,并由电视机显示;同时FPGA控制电机的进退实现自动调焦。系
2、统硬件部分以FPGA为核心,搭载输入视频处理器SAA7111AHZ与数字视频编码器SAA7120以及RAM等其他附属电路。系统软件部分使用I2C总线实现对输入视频处理器和数字视频编码器的初始化,实现PAL制式模拟电视信号-YUV数字电视信号-PAL制式模拟电视信号的转换,并使用电视机将其输出。根据复合视频图像信号的相关原理,对输入视频的中心区域进行灰度熵值的运算,并控制电机的转动方向以阈值法实现自动调焦。在本设计中,完成了相关的软件和硬件设计,并经过调试后,能够实现较好效果的自动调焦。关键词:FPGA;灰度熵;输入视频处理器;数字视频编码器ABSTRACT The digtal optical
3、 equipments become popular,with the development of very-large-scale integrated circuits and the major breakthrough of the modern optical equipments in intelligentizating and facilitating process. The automatic focusing which based on digital signal processing can be realized.In this desgin, FPGA is
4、the key component of digital signal processing and system control.Firstly, an analog TV signal captured by the camera is transformed to a digital TV signal; and then the digtal TV signal is processed by FPGA and finally it is transformed to an analog TV signal output; at the same time, the automatic
5、 focusing is realized by the motor controled by FPGA. In the hardware part of the system,FPGA is used as the key component,with accessory circuit such as video input processor, digital video encoder and so on.In the software part, the video input processor and digital video encoder is initialized th
6、rogh the I2C bus in order to realize the interconversion of PAL standard analog TV signals and YUV digital TV signals ,which are the output of monitor. According to the theory of composite video signal,the system selects the center part of the input video and calculates its gray region entropy , the
7、n control the motor rotation to realize automatic focusing using the thresholding method.In this design, the relevant software and hardware are completed, and can bring automatic focusing into effect well after testing .Key words: FPGA;Gray entropy; Video Input Processor; Digital Video Encoder目录第1章
8、绪论11.1 课题背景和意义11.2 国内外研究现状21.2.1 概述21.2.2 国外研究现状31.2.3 国内研究现状41.3 主要研究内容5第2章 自动调焦系统相关理论62.1 复合视频图像信号62.1.1 电视扫描原理62.1.2 复合视频图像信号的组成62.1.3 复合视频图像信号主要制式82.2 I2C总线92.2.1 概述92.2.2 I2C总线的主要特点102.2.3 I2C总线的工作状态及时序112.3 自动调焦的几种主要方法132.3.1 测距方法132.3.2 聚焦检测方法142.4 基于灰度熵值法的自动调焦算法152.4.1 灰度熵值提取算法152.4.2 阈值判断算法
9、152.5 本章小结16第3章 自动调焦系统的硬件设计173.1 总体方案173.2 FPGA最小系统183.2.1 芯片简介183.2.2 FPGA的配置203.3 视频输入处理器及系统223.3.1 SAA7111AHZ芯片简介223.3.2 SAA7111AHZ的应用电路233.4 视频输出处理器及系统253.4.1 SAA7120芯片简介253.4.2 SAA7120的应用电路263.5 其他电路设计273.5.1 电源电路283.5.2 外置RAM电路283.5.3 串口电路283.5.4 LED指示灯电路293.6 电路系统的PCB设计293.7 本章小结30第4章 自动调焦系统程
10、序设计324.1 编程环境324.1.1 VHDL硬件描述语言特点324.1.2 VHDL的设计流程334.1.3 编译环境QuartusII的设计特点344.1.4 QuartusII开发软件的设计流程354.2 软件设计总体流程364.3 视频转换芯片的初始化364.3.1 I2C总线设计374.3.2 视频转换芯片的初始化寄存器设置374.4 自动调焦算法的编程实现414.5 本章小结44第5章 系统仿真、调试与性能分析455.1 系统仿真结果455.2 系统调试465.3 系统性能分析495.4 本章小结49结论51参考文献52致谢55 第1章 绪论1.1 课题背景和意义自动调焦,又称
11、为自动对焦、自动聚焦。其技术在照相器材(数字摄像机和数码照相机)、医学仪器(显微镜、内窥镜)、军用观测设备(弹迹跟踪设备,高空侦察机)以及各种基于机器视觉的智能系统中有着广泛的应用。早期的自动调焦系统使用的是基于镜头与被摄目标之间距离测量的测距方法。由于这种方法设备庞大、结构复杂,并不能满足日常需求。因此只在极少数特定环境下(如航空摄影)才能够使用。将自动调焦技术引入照相机的尝试始于1963年。当时就有人试制过自动调焦的样机,但是限于技术水平,该样机电路复杂、机构体积庞大,始终不能如愿。自动调焦技术真正应用在照相机上,是在上世纪七十年代以后。特别是微电子技术工艺突破性的技术发展,为自动调焦技术
12、的发展创造了极为有利的条件。自从1977年世界上第一台自动调焦相机(柯尼卡C35AF)问世以来,自动调焦技术发展突飞猛进,己经在各类相机上得以应用,并且日益更新和完善1。现代的光学仪器设备向着功能的复杂化、智能化、操作的简便化发展,使得操作者经过简单的了解就能够熟练地操作设备。自动调焦系统既可以减轻操作者的劳动强度,减少或避免操作者因反复调焦造成视觉疲劳引起的主观误差,又省去了复杂的调焦动作,大大方便了操作者。同样,由于调焦是获得清晰图像的必不可少的条件,基于机器视觉的各种自动化设备也具有自动调焦功能,如各种产品的外观自动检测系统。近年来,随着大规模集成电路技术、数字化技术和数字图像处理技术的
13、飞速发展,许多数字化成像系统越来越普及,模拟图像也可以被方便、高速、低成本地数字化,这些图像能方便的被送入计算机(或者专用的电路系统)中做各种变换、分析、处理,图像的高速处理己经成为可能。基于数字图像处理的自动调焦系统便迅速发展并成熟起来。相对于传统的自动测距调焦系统,基于数字图像处理的自动调焦系统由于成本低、体积小、速度快的优势,已成为主要的自动调焦方式。广泛应用于生产生活中。基于数字图像处理的自动调焦系统的核心是自动调焦电路和自动调焦算法2。1.2 国内外研究现状1.2.1 概述自动调焦领域目前的研究方向是通过数字图像,经软件判别来实现自动调焦这一目标。相对于其他方式自动调焦方式,基于数字
14、图像处理判定图像清晰度的自动调焦方式是当前研究的热点3 4。在基于数字图像处理自动调焦系统中,一种方法是离焦深度法,该方法通过获取两幅或以上不同离焦位置的图像,事先对成像系统建立合适的数学模型,结合成像系统的各种参数,推算出目标物体的离焦深度,从而判断出焦点位置实现调焦。这种方式目前还不成熟,主要原因是在实际应用中成像系统的数学模型在理论上还不能精确的确定(只能近似的估计),导致误差极大;且要求目标图像满足某种要求,限制了应用的范围:不同的镜头相关数学模型不同,即使是同种型号相关参数也有一定出入。因此,这种方式目前还处于理论研究和实验室应用中5。另一种方法是通过计算机(或者专用的电路系统)对采
15、集到一系列的数字图像,对每一帧图像进行处理,判断调焦是否准确,即成像是否清晰,并给出反馈信号控制镜头的运动,直到采集的图像达到最清晰,最终完成调焦,这种方法通常称为对焦深度法,这种方式己经基本成熟,实用的自动调焦系统都采用了这种方式3。本设计亦采用这种方式。与测距调焦法和离焦深度调焦法相比,基于数字图像处理判定图像清晰度的自动调焦方式(即对焦深度法)充分利用了数字信号处理的硬件高速度和软件灵活性6,具有以下优点:(1)适应面广。由于图像是一切成像系统的根本结果,因此该方法的适应面最广,任何成像系统均可以采用基于图像清晰度评价的自动调焦方式。(2)稳定性好。该方法的输入是成像系统生成的图像,不依
16、赖于其他因素,因此干扰因素少,且可以控制。(3)有巨大的改进潜力。由于现代微电子技术的巨大进步,这种方式在成本上可以不断降低,芯片体积上不断缩小以及性能上(计算速度)不断提高。(4)可以提供多种算法选择及配置。不同的算法及参数具有不同的运算量和灵敏度,这些都可以根据实际需要来通过软件配置,具有很好的灵活性。基于数字图像处理判定图像清晰度的自动调焦法虽然前景光明,但目前还存在以下问题:(1)目前的图像清晰度评价算法有限,且存在各种缺点。(2)实时性有待提高。由于带有自动调焦功能的成像系统通常具有很高的实时性,对于许多应用,现有自动调焦技术的实时性还无法满足。而且,随着微电子技术的不断发展,成像器
17、件(图像传感器)的性能飞速发展,从三十万像素到千万像素的商品化应用仅用了不到5年时间,40亿像素的图像传感器也已经研制成功。对大容量图像的处理要花费较长的时间,往往不能够满足需求。(3)图像清晰度评价算法对焦距变化的敏感程度,这个指标直接关系到调焦的精度和灵敏度,且不同的应用场合,对灵敏度的要求不同,因此现有自动调焦系统的迁移性还不够好。1.2.2 国外研究现状国外对于自动调焦领域的研究相对国内来说起步比较早,更多的关注面向高精度的直接自动调焦系统在实际中的应用。德国卡尔斯鲁厄大学研制的微操作系统中的视觉系统包含三个部分:光学显微镜、全局CCD摄像机和局部CCD摄像机。全局视觉系统用来观察显微
18、机器人的工作空间并判断机器人的位置和方向,能够将机器人定位在视野中,精度达到0. 5毫米。局部视觉系统对被测对象的位置定位精度亦为毫米级。它是采用多次聚焦的办法解决小焦深的问题,即采集连续的几幅图像,把各自精确聚焦的部分合并成一幅图像,作为识别算法的输入,最终实现系统调焦的视觉功能7。1970年美国斯坦福大学J. M. Tenenbaum8开展了计算机视觉系统的自动调焦研究,该系统根据图像的边缘特征提取离焦信号,通过调制阈值梯度作为自动聚焦评价函数,实现了比较好的聚焦效果。1983年,英国瑞丁大学物理系Grembeby. J. B9提出了调制传递函数作为离焦判据,这一判据目前已经被光学界普遍接
19、受,成为评价图像品质的一种标准,并应用于医疗内诊照相系统的自动调焦中;1987年,Ren. C. Luo9提出了两个简单的快速算法,对漫反射物体在一定程度上实现自动调焦,这两个算法后来成功的应用到了机器人视觉系统的自动调焦系统中;1988年,Carnegie Mellon University的Lawrence Firestone10等四人对己有的聚焦评价函数在处理组织图像、正弦图像和随机图像的性能进行了对比分析,对并行图像处理技术在自动调焦系统中的应用也做了深入研究。 随着自动调焦技术理论研究的日益完善和CCD技术的迅猛发展,国外也越来越广泛地将CCD和自动调焦技术用于工业图像监控和调焦领域
20、。美国90年代末期开发了基于网络技术的零件在线检测和监控系统。日本开发了一套焊缝在线自动定位检测系统,该系统能够在机械手焊接过程中,通过CCD采集焊缝图像并通过微机处理,从而控制机械手自动定位焊接,定位精度可以达到0.lmm11。1.2.3 国内研究现状虽然国内对自动调焦系统的研究起步比国外晚,但也取得了丰硕的成果。1985年,上海光学仪器研究所采用光学自准直法研制出用于集成电路光刻机的自动调焦装置。1986年,哈尔滨工业大学光学仪器教研室研制出激光CCD零件自动识别检测系统,并利用自准直法研制出卫星照相设备中的自动调焦系统,精度达到10m12。1992年,该所又研制完成图像检测式频带切割差动
21、比较CCD自动调焦系统,使我国在图像检测自动调焦领域内的研究跟国外80年代的研究水平相当13。上海激光技术研究所利用像散法对光盘录放机的显微系统进行了自动调焦研究。清华大学李庆祥教授等人利用内光路偏心光束法对线宽测量仪器的显微系统进行了自动调焦,实现了士500m调焦范围内的0.1m的调焦精度,该水平处于国际先进水平9。天津大学在使用CCD摄像技术对生物进行自动筛选时,采用图像处理方法对自动调焦技术进行了相应的研究14。杭州电子科技大学的陈国全老师在数字图像自动调焦系统的研究上取得了一定的成果。此外,浙江大学、南京航空航天大学、北京邮电大学等根据具体的系统对显微镜自动调焦方法也进行了深入研究。
22、1.3 主要研究内容本设计从图像处理角度提出自动调焦,并利用FPGA系统实现自动调焦。根据要求,本设计对系统进行详细的分析,给出了系统整体设计方案,对系统进行模块划分,并明确各模块所要完成的功能,在此基础上进行软件和硬件的设计和调试。本设计主要包括以下几个章节:第1章介绍本设计的背景和意义以及国内外研究现状。第2章对本设计使用的相关理论进行阐述,包括复合视频图像信号、I2C总线和自动调焦算法的相关理论。第3章描述本设计的硬件部分,对芯片资料进行总结,设计硬件电路并绘制PCB电路图。第4章叙述本设计的软件部分,阐述整体流程并对各部分子程序进行详细描述。第5章从基于实验测试的角度对本设计的结果进行
23、验证,并对结果进行分析。 31 哈尔滨工程大学本科生毕业论文第2章 自动调焦系统相关理论2.1 复合视频图像信号复合视频图像信号又称为全电视信号。它是电视系统中的视频信号,复合同步信号和复合消隐信号合在一起形成的。其波形如图2.1所示。接收机解调出全电视信号后,便可用限幅的方法分离出同步信号;然后,分别用微分和积分电路获得行同步信号和场同步信号,控制产生扫描电流15。2.1.1 电视扫描原理电视图像的产生与重现,即光和电的互相转换是由摄像管和显像管来完成的。而把光像信号变换成电信号,以及把电信号再转换成一幅平面图像,则是图2.1复合视频图像信号波形通过电子束扫描来完成的。按电子束的运动规律,扫
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