LF2301
设备公司
影像重采样音序器
当模式被设置为“01”或“11”
完变为高电平的行装置上
在K + 1个时钟周期开始时( k + 1 )+。
最后的X地址前2个时钟周期
一排。 END变为高电平的
柱装置为(K + 1)×( K + 1)
开始在时钟周期[( K + 1)×( K + 1) ] +。
最后的X地址前1个时钟周期
一帧的。
DONE - 最终的转换
在两LF2301系统,在最后
行走图像的最后一行时,
登记完成标志变为高电平
指示的变换的结束。
DONE变为高电平一个时钟周期
前一帧的最后的X地址。如果
AIN为高电平时, DONE将保持
高为一个时钟周期。如果是AIN
低, DONE将保持高位,直至
新的转换开始。
转换控制参数
XMIN , XMAX , YMIN , YMAX
XMIN , XMAX , YMIN , YMAX定义
源图像中的有效区域
从该像素可以被读出。该
CZERO标志将代表有效
内存读取每当LF2301s
产生从(x, y)的范围内这个解决
边界。
UMIN , UMAX , VMIN , VMAX
UMIN , UMAX , VMIN , VMAX定义
该区域的目标图像中成
哪些像素将被写入。
( UMIN , VMIN )是左上角
和( UMAX + 1, VMAX )是底
右上角。在下述条件
必须满足: UMAX>UMIN和
VMAX>VMIN 。
x
0
, y
0
x
0,
y
0
确定第一像素读
出源图像的将在
始图像的转变。
x
0,
y
0
会的左上角
在非反相原始图像的,非
倒车的应用程序。
DX /杜
DX /杜沿位移
对应于一个像素的x轴
沿U轴运动。
2-3
阻抗状态。用户可再
访问外部存储器。正常
操作恢复的下一个时钟
NOOP周期后变为高电平。 NOOP
被锁定在CLK的上升沿。
OETA - 目标存储器输出使能
当OETA为高电平, UWRI和U
11-0
被强制为高阻抗
状态。当OETA为低, UWRI
和U
11-0
上的下一个被使能
时钟周期。 OETA被锁在
上升CLK的边缘。
FL AGS
CZERO - 零系数
如果在一排设备x<0 ,
XMIN≤x≤XMAX ,或x≥4096时,
注册CZERO标志变为高电平。如果
0≤x<XMIN或XMAX<x<4096 , CZERO
变低。在ITS中,当源
地址属于一个矩形之外
顶点( XMIN , YMIN ),( XMAX ,
YMIN ),( XMIN , YMAX )与( XMAX ,
YMAX )的逻辑与
从该行CZERO标志和
在LF2301s列将变低
代表一个无效的地址。
完 - 完行/帧
当两个LF2301s被用于形成
的ITS中,每个设备上的结束标志
连接的INTER在另一
装置。从行结束标志
设备显示一个“行尾”的
列装置。从结束标志
列装置表示“底
帧“的行装置,迫使
复位地址计数器。
当模式被设置为“00”或“10”
完变为高电平的行装置上
为( k + 1 )×( K + 1)个时钟周期
起始[ 2× (K + 1)×( K + 1)] + 1个时钟
的最后一个X地址之前周期
行。 END变为高电平在列
装置(K + 1)个
3
×( UMAX - UMIN )
开始在时钟周期( k + 1 )
3
x
( UMAX - UMIN )前+ 1个时钟周期
一帧的最后的X地址。
DX / DV
DX /的dv是沿位移
对应于每一个像素的x轴
沿V轴的移动。
DY /杜
DY /杜沿位移
对应于每一个像素的Y轴
沿U轴运动。
DY / DV
DY / DV是沿位移
对应于每一个像素的Y轴
沿V轴的移动。
d
2
X / dU的
2
d
2
X / dU的
2
确定变化的速率
DX /杜以沿着一条线的每个步骤的
在输出图像中。
d
2
X / DV
2
d
2
X / DV
2
确定变化的速率
DX / DV与每个下台一
在输出图像中的列。
d
2
Y /杜
2
d
2
Y /杜
2
确定变化的速率
镝/杜以沿着一条线的每个步骤的
在输出图像中。
d
2
Y / DV
2
d
2
Y / DV
2
确定变化的速率
DY / DV每个步骤下来的
在输出图像中的列。
d
2
X / dUdV
d
2
的x / dudv确定的速率
DX /杜的移动而变化
垂直穿过所述输出图像。
d
2
的x / dudv还确定的速率
DX / DV ,而移动变化
水平地通过输出
图像。
d
2
Y / dudv
d
2
是/ dudv确定的速率
DY / DV ,而移动变化
水平地通过输出
图像。
2
Y / dudv也决定了
镝/杜而变化率
通过输出垂直移动
图像。
视频影像产品
08/16/2000–LDS.2301-H
LF2301
设备公司
影像重采样音序器
F
IGURE
2. T
美东时间
M
ODE
D
ATA
R
郊游
28位内部
累加器
标志
1
地址。在ITS的一个例子
实现两个LF2301s是
在图1中示出在该系统中的
以下组件: 2
LF2301s ,一个乘法累加器
(MAC) ,内插系数的RAM ,
和源/目标图像的RAM 。
最大图像尺寸为4096× 4096
像素。数据字的大小确定
通过外部RAM的字大小。
一个典型的ITS进行图像transfor-
mations如下:
一。该LF2301s生成顺序
象素地址(从左到右,从上到下的
底部),它填充矩形的
目标图像RAM由定义
( UMIN , VMIN )和( UMAX +1 , VMAX ) 。
值得注意的是, U值是很重要的
上的每一行的最后一个象素的地址的
目标RAM为UMAX + 1 。
B 。该LF2301s计算地址
中的相应像素的
源图像的RAM为每个目标
像素地址生成。
。如果插值是需要的,在
外部MAC总结的产品
源像素和插值
化系数。为控制信号
为MAC和地址信号
内插系数RAM的
由LF2301s提供。
。新的像素值被写入到
目标图像的RAM。
该LF2301s生成源像素
根据下面的地址
一般二阶方程:
X =金
2
+不+ CUV + Dv的
2
+ EV的+ F
Y =顾
2
+虎+ KUV +吕
2
+ MV + N
其中(x ,y)和( U,V)是源
和目标分别坐标。
A到N的用户自定义参
ETERS 。实际二阶方程
使用系统蒸发散示于图3 。
12
12
X
11-0
/T
11-0
4
12
7
4
CA
7-4
CA
3-0
WALK计数器
4
F
IGURE
3. A
地址H1
T
RANSFORMATION
E
QUATIONS
x = x
0
+
DX M +
du
DX N + D
2
X MN + D
2
×M的
2
- 米+ D
2
x
du
2
2
dv
2
dv
dudv
n
2
– n
2
+ FOV · CAX ( W) + FOV ·米· CAX ( KER )
y = y
0
+
DY M +
du
DY N + D
2
MN + D
2
米
2
- 米+ D
2
y
du
2
2
dv
2
dv
dudv
n
2
– n
2
+ FOV · CAY ( W) + FOV ·米· CAY ( KER )
U = UMIN + M
V = VMIN + N
注意:
m
2
– m
近似的指数特性
m
2
.
2
视频影像产品
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08/16/2000–LDS.2301-H