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数字图像无线传输技术研究现状和参考文献

时间:2021-07-16 19:44来源:毕业论文
目前的无线图像传输可以按所传输距离的远近可以分为两大类,远距离的无线传输主要是通过 GPRS(General Packet Radio Service) 网络或者基于OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)技术,短距离

目前的无线图像传输可以按所传输距离的远近可以分为两大类,远距离的无线传输主要是通过 GPRS(General Packet Radio Service) 网络或者基于OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)技术,短距离的无线传输方式以蓝牙和ZigBee技术为主。这些方法各有特点,在无线图像传输领域各有所长。文献[1]基于GPRS搭建了一个图像无线传输系统,该实现方案可以在 GPRS信号覆盖的区域内接收到远距离传输过来的图像信息。但是这种传输方式采用的是蜂窝网,信号的传输对信号基站的依赖性很大而且容易受恶劣天气的影响。另外这种方式传输还会产生一定的通信费用,大大提高了传输成本。文献[2]设计了基于蓝牙的图像无线传输系统,蓝牙技术能够实现近距离的无线传输。蓝牙技术的最大优点是可以取代杂乱的传输线,但是传输距离较短,仅能达到 10m~100m,不能实现远程图像的传输。同基于蓝牙的图像传输系统一样,基于ZigBee的无线图像传输系统也存在传输距离较短的缺点。而基于OFDM 技术的无线数字图像传输系统,由于采用高效的 OFDM 技术并结合数字图像压缩 MPEG4(Moving Pictures Experts Group 4)等数据传输技术,能够实现语音、图像、视频等形式的数据的进行实时同步传输,并且能克服GPRS、蓝牙、ZigBee等技术在无线图像传输方面的不足,这也是本系统基于OFDM进行方案设计的立足点。69355

在无线图像传输系统的硬件实现上,研究人员使用了各种平台来实现。有的基于PC()机的,有的基于DSP,有的基于FPGA等。PC机中强大的资源优势是其它系统所不能比拟的,但是高功耗也是该系统一大弊病。DSP在执行速度上不及并行处理的FPGA。FPGA是一种可编程门阵列,由于其出色的实时性与并行处理能力,论文网能够应用于各个不同的领域,同样也适用于无线图像传输领域。它的实时处理能力,这保障了图像传输的实时性。在系统设计时,通过对软件的修改,在硬件不变的条件下就能完成性能的提升,也大大提升了方案实现的效率。结合1.1中对于无线图像传输技术的简要介绍以及1.2中对于硬件开发平台的比较,本课题设计的数字图像无线传输系统基于OFDM技术,并使用FPGA作为硬件平台,以实现图像无线传输的系统功能。

参 考 文 献

 

[1] 徐志斌. 基于GPRS的无线图像传输系统研究[D].华中科技大学,2008.

[2] 李晓毅,钟先信,余,邵小良. 局域监控蓝牙无线图像传输系统设计[J]. 电子技术应用,2003,06:62-64.

[3] Chang R W.Synthesis of band-limited orthogonal signals for multichannel data transmission.Bell System Technical Journal1966,(45):1775-1796.

[4] 郎科伟. 目标图像实时传输与跟踪系统设计[D].南京理工大学,2014.

[5] Peled A,Ruiz A. Frequency domain data transmission using reduce computational complexity algorithms. IEEE International Conference on Aeoustics,Speech, ICA SSP,1980:946-967.

[6] H. Ochiai, and Hideki Imai, “Performance analysis of deliberately clipped     OFDM signals,” IEEE Trans. Commun., vol. 50, no. 1, pp. 89–101, Jan. 2002

[8] Schmidl T. Coxdc. “Robust frequency and timing synchronization for OFDM”,    IEEE Trans. On Communication, Dec 1997,45,pp. 1613-1021.

[9] Yun Hee Kim; Young Kwon Hahm; Hye Jung Jung; Iickho Song. “ An efficient    frequency offset estimator for timing and frequency synchronization in OFDM    systems”, Communications, Computers and Signal Processing, 1999 IEEE Pacific    Rim Conference on, 1999.

[10]王亚莉,何非,张海林,王育民,“一种适用于瑞利衰落信道的有效的 OFDM时频同步体制”,通信学报,2003 年 1 月,第 24 卷 第 1 期,pp.18-24. 数字图像无线传输技术研究现状和参考文献:http://www.751com.cn/yanjiu/lunwen_78171.html

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