【摘 要】
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针对微波无线电远距离传输UHD视频流帧率不足等问题,以4K@60Hz视频流为研究对象,提出了一种分辨率高、帧率高的UHD视频无线传输方法。该方法使用异构多核ARM+FPGA架构,采用VCU+HEVC编解码算法,实现视频流的高压缩、快编解码的处理,有效解决了 UHD视频流帧率不足的问题。本文主要的研究工作如下:(1)研究了快速视频编解码技术。采用异构多核加速的方法,利用FPGA搭建了视频编解码的逻辑
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针对微波无线电远距离传输UHD视频流帧率不足等问题,以4K@60Hz视频流为研究对象,提出了一种分辨率高、帧率高的UHD视频无线传输方法。该方法使用异构多核ARM+FPGA架构,采用VCU+HEVC编解码算法,实现视频流的高压缩、快编解码的处理,有效解决了 UHD视频流帧率不足的问题。本文主要的研究工作如下:(1)研究了快速视频编解码技术。采用异构多核加速的方法,利用FPGA搭建了视频编解码的逻辑单元,通过在RAM端搭载Linux系统实现对其进行控制,随后对编码后的数据流进行分类和裁剪,最终得到TS流。解决了 4K@60Hz视频流传输带宽过宽的问题。(2)研究了视频流无线传输的抗干扰方法。利用微波无线电技术作为无线传输的媒介,选用抗干扰能力强、传输距离远的OFDM射频技术设计无线传输系统,大大增强了抗干扰能力。(3)研究视频流的解码、分割和重构技术。通过对HDMI2.0接口协议和物理层的研究,完成了视频流的输入和输出设计,并对其存储在内存中的图像数据进行研究,实现了对TMDS流的解码、视频格式转换、图像分割和视频流重组,完成了四分屏的图像再现。最后,采用Zynq(?)UltraScale+MPSoC编程平台实现了超高清视频无线传输和四分屏显示。测试结果表明,利用该系统对4K@60Hz超高清视频流无线传输,传输的图像具有较高的还原度;在输出端,四分屏显示与画面一致。
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