基于雙DSP的雷場偵察圖像實時壓縮存儲方法
3.6 壓縮數據輸出模塊
經GPS標定的雷場圖像數據在使用特定的算法壓縮后,必須傳送到地面進行后期分析處理。壓縮數據經過DSP2編碼后,通過DSP2的EMIF傳送到FIFO中緩沖,然后通過總線驅動送到數傳設備,傳至地面接收站。FIFO存儲器采用IDT72V06型異步FIFO存儲器,總線驅動器采用SGS-THOMSON公司的HC245型總線驅動器。
4 圖像壓縮算法設計
圖像壓縮算法效率的高低直接影響整個系統的實時性,因此,選用合適的圖像壓縮算法具有至關重要的意義。
該系統采用基于FDCT變換的圖像壓縮算法,該算法能夠在圖像質量比較好的情況下取得較高的壓縮比,且計算量適中,能夠滿足圖像實時壓縮的要求,其軟件流程如圖5所示。圖5中上部虛框內的算法由DSPl執行,下部虛框中的算法由DSP2執行,中間數據通過雙口RAM傳遞。
由于壓縮過的數據具有非常低的冗余度,因此在信源編碼時須適當插入RoI(Restart of Interval)標志,增強壓縮數據的抗誤碼能力,避免發生誤碼擴散。
此外,為提高通信的可靠性,在編碼中還要加入信道編碼??紤]到卷積碼的前向糾錯能力和實時性較好,選擇卷積碼作為信道編碼。從理論上講,卷積碼的約束度越長糾錯能力越好,但是約束度越長,譯碼時間也會相應變長。因此,在設計時必須從實時性出發,選擇合適的卷積碼約束度,從而保證數傳設備的誤碼率糾錯能力能夠滿足系統的實時性、可靠性和抗干擾性要求。
5 結束語
該系統利用TMS320C62xx系列DSP的快速數據處理能力和雙口RAM的高速數據傳輸能力,對光學傳感器拍攝到的大面積雷場圖像進行快速GPS標定,并對標定后的圖像進行實時壓縮、存儲和傳輸,可滿足機載大面積雷場偵察系統的實時性要求。
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