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1.
为了提高图像跟踪对小目标的跟踪精度,采用高帧频和高分辨率的数字相机作为输入。系统采用以DSP和FPGA以及大容量缓存的硬件架构,通过FPGA的逻辑编程灵活调配系统的资源,将图像采集、图像预处理、图像跟踪、图像显示等功能合理分配至各个硬件单元。经实验验证,各个功能单元达到预期效果。这里介绍的基于Carema Link接口的图像跟踪系统,其显著特点在于图像处理能力强,跟踪精度高。  相似文献   
2.
针对嵌入式天文导航系统,介绍了由两片TMS320C6701组成的双DSP应用硬件平台。每个DSP外围扩展了多种存储器,采用双端口RAM技术进行数据传递,流水线处理特点使得DSP的运算速度极快,双DSP还可以将整个系统运算速度大大提高。该硬件平台运算速度快、体积小,完全适用于运算复杂的嵌入式天文导航系统。  相似文献   
3.
在多探测器子孔径组合图像拼接过程中。由于子图像边缘质量差、重叠区域少,而造成拼接图像拼缝明显。为此提出了先对子图像进行灰度校正,再进行图像拼接的新算法。该算法结构简单.易于硬件实现。便于移植到实时多探测器组合图像拼接系统中。仿真结果表明.拼接后图像重叠区平滑过渡,效果良好。  相似文献   
4.
本文介绍了基于camera Link接口的图像采集和处理系统的硬件架构,再结合Camera Link接口的规范和时序,讨论了FPGA控制采集的逻辑时序.该硬件系统已经成功应用到实际项目中,图像采集效果良好.  相似文献   
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