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论无线传输基于嵌入式实时视频无线传输系统设计设计

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论文导读:现38-443.5SDRAM帧存设计44-573.5.1SDRAM概述45-483.5.2SDRAM初始化48-503.5.3SDRAM读写503.5.4基于面积的实现50-543.5.5基于速度的实现54-563.5.6性能浅析56-573.5.7总结573.6视频压缩编码模块的设计57-583.7本章小结58-60第四章无线传输模块的设计60-72

4.1硬件平台60-612编译并一个Wince5.061-6

摘要:随着互联网和各种高科技的高速进展和广泛普及,已将我们置身于一个全新的信息时代。而如何获得信息,并将获得的信息为我们所用,显得至关重要。视频作为信息的载体之一,在其中的作用不可忽略。监控是获得视频的最重要手段之一,视频采集、视频编码压缩、视频发送与接收是视频监控中的重要组成部分。随着计算机通信技术的不断进展,以及监控实时性需求的不断增加,如何获得实时高质量的视频信息显得至关重要。FPGA作为当今硬件设计的基石,以其高速度、高密度、高性能、低成本的特性,加上各种硬件厂商提供的视频解决案例,使得它在监控系统的运用越来越广泛;Wince5.0与ARM9结合的开发平台,将Wince5.0强大的内核、开源、扩展性强和可裁决等优势与ARM9微型化、性能高、功耗低、低等优势相结合,使得它们在嵌入式开发中的运用越来越广泛。本论文分别利用了FPGA灵活性,可编程性的优势,以及ARM强大的制约能力,完成了对于视频采集压缩模块和无线发送模块的设计。视频采集模块主要分为IIC制约模块、有效视频抽取模块、视频预处理模块、SDRAM帧存模块、基于IP核的压缩编码模块。IIC制约模块制约TVP5146模块完成模拟视频数据向数字视频数据的转换;有效视频抽取模块负责将TVP5146解码的视频数据完成有效视频抽取,使其符合H.264编码器的格式需要;视频预处理模块主要完成Y、Cb、C视频数据的分离,本模块采取两片D_RAM之间的乒乓操作完成了设计;SDRAM帧存制约模块同样采取两片SDRAM之间的乒乓操作,完成了视频视频的缓存,同时负责将视频数据按照一定格式送至压缩编码模块进行压缩;基于IP核的压缩编码模块主要完成视频数据的压缩,压缩完的视频数据送至U6100模块进行无线传输。无线传输模块采取基于ARM9和Wince5.0的开发平台,ARM9作为制约器,制约U6100模块完成视频数据的发送;Wince5.0是模块化系统,利用方便,利用PB进行系统,并完成U6100无线模块驱动的加载,而待发送的视频流基于RTP协议封装,然后发送至终端服务器。关键词:视频采集论文压缩论文无线传输论文FPGA论文ARM9论文Wince5.0论文
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Abstract8-10
第一章 绪论10-16

1.1 课题背景与作用10-11

1.2 探讨动态11-12

1.3 课题的思路及关键技术12-13

1.4 主要工作及论文组织13-16

第二章 FPGA 技术介绍和 Wince 介绍16-24

2.1 FPGA 的进展16

2.2 FPGA 的结构16-17

2.3 设计流程17-19

2.4 器件选型19

2.5 Wince 操作系统19-23

2.6 本章小结23-24

第三章 视频采集压缩前端的设计24-60

3.1 视频的背景知识24-26

3.

1.1 视频信号的特点25-26

3.

1.2 数字视频信号26

3.2 IIC 制约模块26-32
3.

2.1 IIC 协议26-27

3.

2.2 TVP5146 工作方式设置27-32

3.3 有效数据抽取模块32-36

3.4 视频预处理模块36-44

3.4.1 速度与面积的互换36-38

3.4.2 预处理模块的实现38-44

3.5 SDRAM 帧存设计44-57

3.5.1 SDRAM 概述45-48

3.5.2 SDRAM 初始化48-50

3.5.3 SDRAM 读写50

3.5.4 基于面积的实现50-54

3.5.5 基于速度的实现54-56

3.5.6 性能浅析56-57

3.5.7 总结57

3.6 视频压缩编码模块的设计57-58

3.7 本章小结58-60

第四章 无线传输模块的设计60-72

4.1 硬件平台60-61

4.2 编译并一个 Wince 5.061-66

4.3 无线传输模块的实现66-70

4.

3.1 U6100 模块66

4.

3.2 在 WINCE5.0 中添加 U6100 无线模块驱动66-67

4.

3.3 基于 RTP/RTCP 的无线传输67-70

4.4 本章小结70-72
结论与展望72-74
参考文献74-78
致谢78-80
附录80