
基于虚拟图像注入的目标模拟器设计
设计中像素时钟信号PIXCLK的频率为10 MHz。模拟的图像数据的像素为320×240,帧频为50 Hz,即每秒传输50帧图像。行同步信号LVAL和帧同步信号FVAL均由像素时钟信号进行计数产生,其时序如图6所示。
图6中,P1为35个PIXCLK时钟周期;A为320个PIXCLK;即一行包含320个像素点;Q为47个PIXCLK;P2为13个PIXCLK,帧同步信号FVAL为低电平的时间是111 872个PIXCLK。一帧图像包含240行有效数据,可计算出传输一帧图像信号的时间为240×(A+Q)+P1+P2+111 872=200 000个PIXCLK时钟周期,帧频为10 MHz÷200 000=50 Hz[4]。
5 实验结果
将DSP程序和FPGA程序下载到实验板中,使用开发工具Quartus II6.0中自带的逻辑分析仪SignalTap对试验中的主要电感器生产信号进行采样监测,采样结果如图7所示。其中data为写入数据,wraddress为写地址,rdata为读出数据,raddress为读地址。当行有效信号lval为低时读操作停止,当写满信号为高时数据停止写入。结果表明信号时序准确,数据和地址没有毛刺现象。最后将实验板连接到图像采集卡,模拟的图像像素是320×240,频率是50 Hz插件电感,通过塑封电感观看采集卡采集的图像,表明图像时序稳定,能够达到设计要求。
设计中采用新的虚拟图像注入方法的目标模拟器为训练系统提供目标的图像数据,该方法实现简单。一体电感基于Camera Link接口协议的图像信号采用LVDS方式传输,增加了传输距离,提高了传输过程中的信号精度。经过试验测定图像数据信号稳定、可靠,各项指一体电感标与目前光电跟瞄设备采用的红外热像仪输出图像格式吻合,实时性满足要求,能够很好地完成操作手对光电跟瞄设备的跟踪训练和日常维护的任务。
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0.1ka可调精度
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