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        無人機(jī)數(shù)字圖像傳輸系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        2017-03-14 21:18:20歐陽玉梅劉盛宇
        科技視界 2016年27期
        關(guān)鍵詞:無人機(jī)

        歐陽玉梅 劉盛宇

        【摘 要】針對(duì)目前無人機(jī)通信和圖像處理領(lǐng)域出現(xiàn)的清晰度低、傳輸距離短、功耗高等問題,本文對(duì)無人機(jī)數(shù)字圖像傳輸系統(tǒng)方案進(jìn)行設(shè)計(jì)和算法仿真,確定方案的可行性。

        【關(guān)鍵詞】無人機(jī);數(shù)字圖像傳輸;COFDM;圖像壓縮編碼

        0 圖像傳輸系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

        近年來,隨著無人機(jī)技術(shù)的迅猛發(fā)展,基于無人飛行器得到了廣泛的關(guān)注,應(yīng)用前景十分可觀,在航拍、娛樂、電力、安防、農(nóng)業(yè)、森林防火、警用等不同細(xì)分領(lǐng)域都能發(fā)揮非常重要的作用。目前,在無人機(jī)應(yīng)用中,無線數(shù)字圖像傳輸是無人機(jī)通信和圖像處理領(lǐng)域的一個(gè)熱點(diǎn)和難點(diǎn),圖像傳輸系統(tǒng)的性能是區(qū)分無人機(jī)檔次的一個(gè)關(guān)鍵因素。同時(shí)數(shù)字圖傳還面臨著技術(shù)復(fù)雜程度較高,頻帶利用率低,對(duì)同步要求較高的問題。本文為實(shí)現(xiàn)高帶寬效率、高清晰度、功耗低、易實(shí)現(xiàn)的圖像壓縮以及遠(yuǎn)距離(1km內(nèi))傳輸?shù)臒o線數(shù)字圖像傳輸而對(duì)系統(tǒng)各模塊算法進(jìn)行了設(shè)置,系統(tǒng)傳輸方案如圖1所示。

        圖1 無線圖像傳輸方案

        無人機(jī)端由攝像頭進(jìn)行視頻采集開始,將拍攝到的視頻信號(hào)經(jīng)過圖像壓縮編碼和COFDM調(diào)制,最后在射頻前端放大后由5.8GHz頻段的無線模塊發(fā)射出去,地面站接收到視頻信號(hào)后再做解調(diào)解碼,最后對(duì)視頻信號(hào)進(jìn)行識(shí)別處理。

        1 系統(tǒng)各模塊實(shí)現(xiàn)原理

        1.1 圖像壓縮編碼

        本設(shè)計(jì)采用MPEG-4壓縮編碼是因?yàn)镸PEG4只處理視頻信號(hào)幀與幀之間存在差異的元素,而舍棄無差異的元素,因此大大減少了合成視頻文件的大小,從而壓縮率大大提高且成像清晰。MPEG-4視頻編碼關(guān)鍵技術(shù)有以下幾種:

        1.1.1 視頻對(duì)象提取技術(shù)

        視頻對(duì)象分割是指先通過低通濾波、中值濾波、形態(tài)濾波來對(duì)原始視頻/圖像信號(hào)進(jìn)行簡(jiǎn)化,然后對(duì)視頻/圖像信號(hào)進(jìn)行顏色、紋理、運(yùn)動(dòng)、幀差、位移幀差乃至語義等特征提取,再基于某種均勻性標(biāo)準(zhǔn)來確定分割決策,根據(jù)所提取特征將視頻數(shù)據(jù)進(jìn)行歸類,最后做相關(guān)后處理以實(shí)現(xiàn)濾噪及邊界的準(zhǔn)確提取。

        1.1.2 VOP視頻編碼技術(shù)

        視頻對(duì)象平面(VOP,Video Object Plane)是視頻對(duì)象(VO)在某一時(shí)刻的采樣,MPEG-4在編碼過程中不同視頻對(duì)象有不同的編碼策略,對(duì)前景視頻對(duì)象的壓縮編碼盡可能保留細(xì)節(jié)和平滑;對(duì)背景視頻對(duì)象則采用高壓縮率的編碼策略,甚至傳輸背景視頻對(duì)象而是在解碼端由其他背景拼接而成。

        1.1.3 視頻編碼可分級(jí)性技術(shù)

        MPEG-4提出了FGS(精細(xì)可伸縮性)視頻編碼算法和PFGS(漸進(jìn)精細(xì)可伸縮性)視頻編碼算法。 PFGS是對(duì)FGS編碼效率的改善算法,其基本思想是使用前一幀重建的某個(gè)增強(qiáng)層圖像作為參考為當(dāng)前幀在增強(qiáng)層圖像編碼時(shí)進(jìn)行運(yùn)動(dòng)補(bǔ)償,從而使運(yùn)動(dòng)補(bǔ)償更有效,從而提高編碼效率。

        1.1.4 運(yùn)動(dòng)估計(jì)與運(yùn)動(dòng)補(bǔ)償技術(shù)

        MPEG-4表征運(yùn)動(dòng)補(bǔ)償類型的幀格式有I-VOP、P-VOP、B-VOP。MPEG-4采用了H.263中的重疊運(yùn)動(dòng)補(bǔ)償技術(shù)及半像素搜索技術(shù),并且同時(shí)引入重復(fù)填充技術(shù)和修改的塊匹配技術(shù)以支持任意形狀的VOP區(qū)域。

        1.2 COFDM調(diào)制

        COFDM(編碼正交頻分復(fù)用)是一種集信道編碼和OFDM調(diào)制技術(shù)于一體的高頻譜利用率且可對(duì)抗多徑時(shí)延擴(kuò)展的調(diào)制技術(shù)。信道編碼可以采用卷積碼等。OFDM是一種多載波調(diào)制技術(shù),與傳統(tǒng)的多載波調(diào)制相比,OFDM調(diào)制的各個(gè)子載波間可相互重疊,并且各子載波之間具有正交性,從而節(jié)省了帶寬資源,如圖2所示。

        圖2 COFDM調(diào)制框圖

        1.2.1 卷積碼

        圖2中卷積碼的編碼器是由一個(gè)有k個(gè)輸入端、n個(gè)輸出端、N-1節(jié)移位寄存器所構(gòu)成的有限狀態(tài)的有記憶系統(tǒng),即時(shí)序網(wǎng)絡(luò)。卷積碼的典型編碼器結(jié)構(gòu)為(n,k,N-1),卷積碼在任意給定單元時(shí)刻,編碼器輸出的n個(gè)碼元中,每一個(gè)碼元不僅和此時(shí)刻輸入的k個(gè)信息元有關(guān),還與前連續(xù)N-1個(gè)時(shí)刻輸入的信息元有關(guān)。卷積碼編碼過程中相互關(guān)聯(lián)的碼元為N個(gè),它表明編碼過程中互相約束的碼元數(shù),監(jiān)督位監(jiān)督著這N段時(shí)間內(nèi)的信息。典型的卷積碼一般選較小的n和k(k

        1.2.2 OFDM調(diào)制

        將高速率的串行視頻流經(jīng)過串/并變換將其轉(zhuǎn)換成N路的并行低速率的子數(shù)據(jù)流。這樣得到的N路并行低速率的子數(shù)據(jù)流對(duì)N個(gè)子載波進(jìn)行各自不同的QPSK調(diào)制。具體的實(shí)現(xiàn)過程是在輸入端輸入一個(gè)二進(jìn)制的信號(hào),通過串/并轉(zhuǎn)換后對(duì)其進(jìn)行IFFT運(yùn)算,再插入循環(huán)前綴就生成一個(gè)OFDM信號(hào)。插入一個(gè)保護(hù)間隔(循環(huán)前綴)是為了分離相鄰碼元防止碼間干擾,再經(jīng)過D/A變換后形成OFDM已調(diào)的信號(hào)s。在地面站,去除之前添加的保護(hù)間隔經(jīng)過串/并轉(zhuǎn)換和FFT后還原出OFDM的調(diào)制信號(hào),最后再經(jīng)通過并/串轉(zhuǎn)換出所輸入的信號(hào)。對(duì)OFDM調(diào)制用MATLAB進(jìn)行仿真,產(chǎn)生OFDM調(diào)制信號(hào)的程序如下。

        Signal=rand(1,para*Ns*2)>0.5; %產(chǎn)生0,1 隨即序列,符號(hào)數(shù)為para*Ns*2

        串/并變換由SigPara(i,j)=Signal(i*j)實(shí)現(xiàn),再進(jìn)行QPSK調(diào)制,關(guān)鍵算法為:

        ich(:,j)=SigPara(:,2*j-1); %取出奇數(shù)列

        qch(:,j)=SigPara(:,2*j); %取出偶數(shù)列

        將調(diào)制后的數(shù)據(jù)送入IFFT端口進(jìn)行IFFT變換,程序如:“y=ifft(x);”

        將IFFT變換后的信號(hào)分成I、Q兩路,再經(jīng)并/串轉(zhuǎn)換再調(diào)制到高頻載波上,程序如下

        ich3=[ich2(fl-gl+1:fl,:);ich2];

        qch3=[qch2(fl-gl+1:fl,:);qch2];

        將加入了保護(hù)間隔(即循環(huán)前綴)的信號(hào)進(jìn)行并串變換,然后送入信道進(jìn)行傳送:

        ich4=reshape(ich3,1,(fl+gl)*Ns);

        qch4=reshape(qch3,1,(fl+gl)*Ns);

        最后形成發(fā)射數(shù)據(jù):TrData=ich4+qch4.*sqrt(-1);

        將已調(diào)信號(hào)TrData發(fā)射出去后,再地面站接收,進(jìn)行相反的處理即可。

        1.3 無線傳輸

        無線傳輸部分采用5.8GHz無線傳輸模塊TX5802模塊,該模塊采用了DS直接序列擴(kuò)頻技術(shù)來提高系統(tǒng)抗干擾的能力,適合遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸。

        2 總結(jié)

        本文針對(duì)目前無人機(jī)圖像傳輸系統(tǒng)存在的問題進(jìn)行分析,并結(jié)合目前市場(chǎng)的需求對(duì)無人機(jī)圖像傳輸系統(tǒng)視頻壓縮編碼算法、以及COFDM算法進(jìn)行分析,并對(duì)OFDM算法進(jìn)行了仿真。

        【參考文獻(xiàn)】

        [1]方水平.OFDM原理及其設(shè)備應(yīng)用[J].北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào),2004.

        [2]陶勇,傅洪亮,管愛紅.基于OFDM 技術(shù)的無線通信系統(tǒng)仿真與分析[J].2009.

        [3]李建東,郭梯云,等.移動(dòng)通信[M]4版,西安電子科技大學(xué)出版社,2006.

        [責(zé)任編輯:田吉捷]

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