4.2 图像的解压 23
4.3 LCD显示 25
4.4 程序执行的效果 28
结论 31
致谢 32
参考文献 33
1 绪论
1.1本论文研究背景
图像是自然生物或人造物理的观测系统对世界的记录,是以物理为载体,以介质来记录信息的一种形式[1]。人类对外界事物的认识和了解很大一部分是来源于图像。根据相关人员的统计,人类从外界所获取的的信息中,来自人眼获得的图像信息占80%以上。随着时代的发展,这种静态的图像早已不能满足人们对动态信息的需求。如今人们对动态视频信息的要求也越来越高。清晰度高、实时性强的视频信息数据量正逐渐加大,且视频实时处理的难度也越来越大。
随着当代科技的飞速发展,图像信息的采集、处理与显示技术在近几年得到了快速的发展。由于其具有使用方便、实时显示、内容丰富等诸多优点,所以广泛应用于生活中的方方面面,具有非常广阔的发展前景[2]。
军事方面,图像采集系统可以将搜集到的图像情报通过无线网络传输到监控指挥中心,然后指挥中心可以将其作为作战依据,指挥战场行动。民用方面,在交通运输、视频监控、生物医学、智能家居、工业生产等领域,都有着极其重要的作用。所以,对图像采集系统的研究具有非常重大的意义。
传统的图像采集系统一般采用CCD来获取图像数据,这种方法可以很轻松的实现,但成本一般比较高,而且其不能很好的实现实时传输和人机交互。将嵌入式系统应用于图像采集系统,可得到一种基于嵌入式的图像采集系统,这将使得图像采集系统的体积大幅减小。
嵌入式系统是一种以应用为中心、以计算机技术为基础、软件硬件可剪裁,功能、可靠性、成本、体积、功耗严格要求的专用计算机系统[3]。其主要有以下一些特点:
(1) 系统内核小;
(2) 专用性强;
(3) 系统精简;
(4) 高实时性;
(5) 多任务的操作系统;
(6) 专门的开发工具和环境。
嵌入式系统装置一般都由嵌入式计算机系统和执行装置组成,嵌入式计算机系统是整个嵌入式系统的核心,由硬件层、中间层、系统软件层和应用软件层组成[4]。如下图所示:
应用程序
文件系统 图形用户接口 任务管理
实时操作系统
硬件抽象层/板级支持包
D/A
嵌入式微处理器
通用设备接口
A/D ROM
I/O SDRAM
图1.1 嵌入式计算机系统的组成
传统视频采集系统实时性差、成本高、体积大,使用不方便。而嵌入式系统效率高,稳定性强,且其成本比较低、体积小、携带方便。所以嵌入式系统在一些特殊场合得到了越来越广泛的应用,且随着社会的发展,嵌入式系统也渐渐的出现在人们的生活中,深受广大用户的喜爱。