一种基于camera-linkfull嵌入式图像存储以及图像处理系统和方法与流程

文档序号:20489486发布日期:2020-04-21 21:56阅读:1632来源:国知局
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一种基于camera-link full嵌入式图像存储以及图像处理系统和方法与流程

本发明属于图像采集和信号处理领域,涉及一种基于cameralinkfull嵌入式的图像存储以及图像处理系统和方法,尤其是将图像存储和图像处理分散到嵌入式设备中去,适用于自适应光学系统波前处理。



背景技术:

自适应光学系统通过对动态波前误差的实施探测、控制、校正,使光学系统能够自动克服外界扰动,保持良好的性能,广泛应用在地基望远镜、惯性约束聚变、人眼ao、激光通信等中。自适应光学系统由波前探测器、波前控制器和波前校正器三部分组成,通常由波前探测器探测到波前畸变信息,然后送入波前处理机得到波前校正器所需的控制信号。

具体来说,现有的自适应光学系统使用ccd相机或者cmos相机来负责开窗口高速采集图像,然后利用相机的cameralink接口将图像信号转为光纤信号,以达到远距离传输;计算机端的pcie光接口收到光信号,将之转为图像数据,然后通过发起内存访问,将数据传输给计算机完成波前处理;计算机端的高速ssd对数据进行存储。其优点在于:目前数字工业相机通常采用cameralink接口,采用并串结合的方式实现数据传输,实时性好,抗干扰能力强;光纤通信保密性好,抗干扰能力强,传输容量大,传输速率高。但是,cameralink模块只负责采集图像,10g计算机端pcie数据采集卡上的板载fpga资源未利用,导致波前处理机需要完成的工作量巨大。另外,计算机做高速图像存储容易不稳定或发生丢帧现象。

因此,如何在保证波前处理系统强实时性的同时,保证系统的高集成度、资源利用率高和数据存储的稳定度是一个亟需解决的问题。



技术实现要素:

本发明解决的技术问题是:为充分利用现有部件的资源配置,使数据采集卡发挥板载fpga的计算潜力,缩短图像处理时间,降低系统体积和使用成本,提高系统数据存储稳定度,本发明提供一种基于cameralinkfull嵌入式的图像存储以及图像处理系统。

本发明的技术方案是:一种基于camera-linkfull嵌入式图像存储以及图像处理系统,包括cameralinkfull相机、cameralink嵌入式模块、光纤数据采集卡、计算机,传输模块主要包括光纤和pcie接口,cameralinkfull相机通过开窗口来提高帧频,达到高速采集图像;采集到的图像通过cameralink嵌入式模块进行无压缩存储,并完成cameralink信号转光纤信号;转换后的信号通过光纤远距离传输到光纤数据采集卡上,进行光纤信号解耦,然后送入板载fpga芯片进行图像预处理;预处理后的图像数据送入缓存单元ddr3sdram的fifo中去;在fpga内部对图像行数计数来判断一帧图像传输是否完成,若一帧图像传输完成,通知计算机发起接收图像数据命令,则fpga将数据从缓存fifo中读出,再通过pcie总线发送给计算机。

一种基于cameralinkfull嵌入式的图像存储以及图像处理方法,其步骤如下:

步骤1:cameralinkfull相机通过开窗口来提高帧频,达到高速采集图像;

步骤2:采集到的图像通过cameralink嵌入式模块进行无压缩存储,并完成cameralink信号转光纤信号;

步骤3:转换后的信号通过光纤远距离传输到光纤数据采集卡上,进行光纤信号解耦,然后送入板载fpga芯片进行图像预处理;

步骤4:预处理后的数据通过高速pciexpress接口传输到计算机中。

所述步骤1中需要明确相机支持cameralink接口。cameralink标准的视频传输模式分为三种:base模式、medium模式、full模式。这里使用cameralinkfull接口。

所述步骤1中相机分辨率为1280x1024pixel,可在全分辨率下做到实时的500fps图像输出,可灵活配置roi——即开窗口,以进一步提高帧速,可在96x96pixel下达到25000fps。

所述步骤2中cameralink嵌入式模块接收cameralink信号,并在保留原有的cameralink转光纤信号传输的基础上,增加无压缩存储图像功能。

所述步骤2中cameralink信号主要包括视频数据信号、相机控制信号和串行通信信号3个部分。其中视频数据信号是cameralink的核心,主要包括4对差分数据信号和1对差分时钟信号,相机控制信号负责相机的输入和图像采集卡的输出,串行通信信号用来实现相机和图像采集卡之间的异步串行通信。

所述步骤3中光纤数据采集卡是基于pciexpress总线架构的4路10g光纤通道适配器,具有x8pcie主机接口,具有1组64位ddr3sdram作为高速缓存,可以实现4通道光纤网络数据的高速采集、实时记录和宽带回放,板载主控芯片fpga芯片选用xilinxkintex-7系列作为主处理器。

所述步骤3中光纤数据采集卡也可通过光纤对外发送控制命令或者图像数据。

所述步骤3中预处理后的图像数据送入缓存单元ddr3sdram的fifo中去。

所述步骤4中在fpga内部对图像行数计数来判断一帧图像传输是否完成,若一帧图像传输完成,通知机发起接收图像数据命令,则fpga将数据从缓存fifo中读出,再通过pcie总线发送给计算机。

本发明与现有技术相比有如下优点:

1.cameralink嵌入式模块降低了系统体积,符合产品化的设计要求,界面进行易用性优化,产品机械结构优化。

2.cameralink嵌入式模块在保留原有功能的基础上,加入了无压缩存储图像功能,比原有的pc存储更加可靠高效,不易发生丢帧现象,且可以过工业级温度要求:-40-80摄氏度。

3.光纤数据采集卡也可通过光纤对外发送控制命令或者数据,提高原有系统的资源利用率。

4.利用板载fpga资源做图像预处理功能,可以减少cpu工作量,缩短每次实验间隔图像处理的时间周期。

附图说明

图1为本发明的系统原理图。

具体实施方式

为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图和具体实施方式,对本发明做进一步详细说明。

本发明架构主要包括cameralinkfull相机、cameralink嵌入式模块、光纤数据采集卡、计算机,传输模块主要包括光纤和pcie接口。

相机支持cameralink接口。cameralink标准的视频传输模式分为三种:base模式、medium模式、full模式。这里使用cameralinkfull接口。

选用的cameralinkfull相机分辨率为1280x1024pixel,可在全分辨率下做到实时的500fps图像输出,可灵活配置roi——即开窗口,以进一步提高帧速,可在96x96pixel下达到25000fps。

cameralink嵌入式模块接收cameralink信号,并在保留原有的cameralink转光纤信号传输的基础上,增加无压缩存储图像功能。cameralink信号主要包括视频数据信号、相机控制信号和串行通信信号3个部分。其中视频数据信号是cameralink的核心,主要包括4对差分数据信号和1对差分时钟信号,相机控制信号负责相机的输入和图像采集卡的输出,串行通信信号用来实现相机和图像采集卡之间的异步串行通信。

光纤数据采集卡是基于pciexpress总线架构的4路10g光纤通道适配器,具有x8pcie主机接口,具有1组64位ddr3sdram作为高速缓存,可以实现4通道光纤网络数据的高速采集、实时记录和宽带回放,板载主控芯片fpga芯片选用xilinxkintex-7系列作为主处理器。光纤数据采集卡也可通过光纤对外发送控制命令或者图像数据。

cameralinkfull相机通过开窗口来提高帧频,达到高速采集图像;采集到的图像通过cameralink嵌入式模块进行无压缩存储,并完成cameralink信号转光纤信号;转换后的信号通过光纤远距离传输到光纤数据采集卡上,进行光纤信号解耦,然后送入板载fpga芯片进行图像预处理;预处理后的图像数据送入缓存单元ddr3sdram的fifo中去;在fpga内部对图像行数计数来判断一帧图像传输是否完成,若一帧图像传输完成,通知计算机发起接收图像数据命令,则fpga将数据从缓存fifo中读出,再通过pcie总线发送给计算机。

本发明并不局限于上述的具体实施方式,上述的实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的。本领域的普通技术人员在本发明的启示下,在不脱离本发明宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,这些均属于本发明的保护之内。本发明未详细阐述部分属于本领域技术人员的公知技术。

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