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        掃描儀設(shè)計難點(diǎn)淺析

        2010-08-30 06:11:02
        科技傳播 2010年22期
        關(guān)鍵詞:計算機(jī)設(shè)計

        陳 婷

        西安歐亞學(xué)院 信息工程學(xué)院,陜西西安 710065

        0 引言

        掃描儀是一種可通過捕獲圖像并將之轉(zhuǎn)換成計算機(jī)可以顯示、編輯、存儲和輸出的數(shù)字化輸入設(shè)備。其工作過程實(shí)際上就是一個數(shù)字圖像采集處理的過程,它不僅可以對照片、文本頁面、圖紙、美術(shù)圖畫、照相底片、菲林軟片等二維信息進(jìn)行采集并加以處理,甚至可以把紡織品、標(biāo)牌面板、印制板樣品等三維對象作為掃描對象,提取原始的線條、圖形、文字、照片等平面實(shí)物并將其轉(zhuǎn)換成計算機(jī)應(yīng)用軟件可以處理的文件形式。

        數(shù)字圖像處理是利用計算機(jī)對圖像進(jìn)行各種處理的技術(shù)和方法,是一個將圖像信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號并利用計算機(jī)對其進(jìn)行處理的過程。數(shù)字圖像處理系統(tǒng)通常包含圖像采集、圖像處理和圖像傳輸三個組成部分。一般情況下,數(shù)字圖像采集利用圖像采集卡來實(shí)現(xiàn),將模擬信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號,然后由PC機(jī)進(jìn)行軟處理。雖然,這種傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)圖像處理不夠靈活,處理能力也受到PC機(jī)和軟件的限制,但隨著CMOS成像芯片工藝的改進(jìn)和數(shù)字信號處理器功能的提升,數(shù)據(jù)量與計算量較大的圖像處理還是可以實(shí)現(xiàn)的。

        然而,在基于FPGA的圖像采集和實(shí)現(xiàn)信息存儲的過程中,如何實(shí)現(xiàn)用統(tǒng)一的驅(qū)動電路驅(qū)動感光元器件CCD,如何保證數(shù)據(jù)快速準(zhǔn)確地進(jìn)行讀/寫傳輸處理等,一直都是實(shí)現(xiàn)高速數(shù)據(jù)采集的關(guān)鍵問題。

        1 設(shè)計難點(diǎn)

        掃描儀在設(shè)計開發(fā)過程中涉及到3個關(guān)鍵問題的解決。

        1.1 CCD驅(qū)動控制

        掃描儀是一種圖像信號輸入設(shè)備,其功能在于通過執(zhí)行掃描儀驅(qū)動程序,使得安裝在掃描儀內(nèi)部的可移動光源對原稿進(jìn)行光學(xué)掃描,然后由感光器件CCD將光學(xué)圖像傳送到光電轉(zhuǎn)換器中變?yōu)槟M電信號,再將模擬電信號送入A/D變換器轉(zhuǎn)換成為數(shù)字電子信號,最后將計算機(jī)能夠接受的二進(jìn)制數(shù)字電子信號通過計算機(jī)的串行或并行接口送至計算機(jī)中進(jìn)行處理。其中,在掃描儀獲取圖像的過程中,感光器件CCD起到了關(guān)鍵作用,其性能會直接影響到掃描儀的整體性能。

        CCD的基本功能是完成光信號電荷包的產(chǎn)生、存儲、轉(zhuǎn)移和輸出,要想完成這一系列工作,必須要在外圍驅(qū)動電路的驅(qū)動下才能實(shí)現(xiàn)。目前,由于CCD類型的不同,會采用不同的驅(qū)動電路的設(shè)計方法,每個方法都有各自的優(yōu)缺點(diǎn),但總體上通用性較差,即針對同一類別的CCD沒有統(tǒng)一的驅(qū)動電路。因此開發(fā)針對通用線陣CCD的驅(qū)動控制是設(shè)計過程中難點(diǎn)之一。

        1.2 DDR存儲控制

        目前,掃描儀處理的信息大多是二維信息,處理信息量很大。如一幅256×256低分辨率黑白圖像,要求大約64kbit的數(shù)據(jù)量;對高分辨率彩色512×512圖像,則要求768kbit數(shù)據(jù)量。因此,對處理器的運(yùn)算速度、存儲器的容量等都提出了較高要求。

        在高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中,將模擬信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號后,需要先將數(shù)據(jù)存儲于存儲器中,再進(jìn)行相應(yīng)的處理,而高速模/數(shù)的轉(zhuǎn)換率較高,普通的大容量SDR SDRAM在工作速度上難以與模/數(shù)轉(zhuǎn)換的輸出速度相匹配,使得高速數(shù)據(jù)存儲過程的可靠性、實(shí)時性受到影響。因此,有必要采用更快速度和更高性能的存儲器與其相適應(yīng)。基于對存儲器工作速度、容量和價格等多方面因素的綜合考慮,DDR存儲器目前已經(jīng)得到普遍認(rèn)可,作為高速緩存廣泛應(yīng)用于數(shù)字圖像處理系統(tǒng)中。為了實(shí)現(xiàn)處理器與存儲器之間準(zhǔn)確而穩(wěn)定的信息交互,需要專門的控制器來加以控制。因此設(shè)計并實(shí)現(xiàn)針對DDR存儲器的控制器成為掃描儀設(shè)計過程中又一難點(diǎn)。

        1.3 PCI接口控制

        PCI總線是一種不依附于某個具體處理器的局部總線,是微型計算機(jī)中處理器/存儲器與外圍控制部件、擴(kuò)展卡之間的互連接口。通常,PCI總線與處理器采用異步工作模式,處理器的運(yùn)行速度不會受到PCI總線設(shè)備操作速度的限制,這使得PCI總線適合于多種頻率的處理器。同時,PCI總線由于其速度快、可靠性高、成本低、兼容性好等特點(diǎn),在各種計算機(jī)總線標(biāo)準(zhǔn)中占主導(dǎo)位置,采用基于PCI標(biāo)準(zhǔn)的接口設(shè)計已經(jīng)成為相關(guān)項(xiàng)目開發(fā)中的優(yōu)先選擇。

        掃描儀將采集到的圖像信息在DDR存儲器中緩存后,F(xiàn)PGA會將數(shù)據(jù)再次從存儲器中讀出并通過局部總線傳輸?shù)降腜CI控制芯片中,再由PCI控制芯片通過DMA方式把圖像數(shù)據(jù)傳輸?shù)絇CI總線上,最后由驅(qū)動程序負(fù)責(zé)把圖像數(shù)據(jù)傳遞給上位計算機(jī)中的應(yīng)用程序,應(yīng)用程序接收到圖像數(shù)據(jù)后再進(jìn)行顯示和其它處理。因此,針對PCI接口控制器的設(shè)計也是掃描儀設(shè)計過程中的難點(diǎn)之一。

        圖 1 系統(tǒng)框架圖

        [1]黃愛民,陳萬里.機(jī)動車輛自動識別系統(tǒng)[J].國防科技大學(xué)學(xué)報,1998(5).

        [1]王誠編著.計算機(jī)原理[M].清華大學(xué)出版社.

        [2]李學(xué)干編著.計算機(jī)組成原理[M].西安交通大學(xué)出版社.

        [3]存儲時代.http://www.stor-age.com/.

        [4]劉瑰,朱鴻宇.通用DDR SDRAM控制器的設(shè)計[J].微型機(jī)與應(yīng)用,2004(8).

        [5]吳健軍,初建朋.基于FPGA的DDR SDRAM控制器的實(shí)現(xiàn)[J].微計算機(jī)信息,2006,22(1-2).

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