CN212112568U - 一种基于mipi接口的硬件算法验证系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型属于图像处理技术领域,公开了一种基于MIPI接口的硬件算法验证系统,包括:用于接收待验证图像转化为模拟信号并发送的MIPI信号设备;与MIPI信号设备通过MIPI接口连接的信号转换模块,信号转换模块包括第一转换单元和第二转换单元,第一转换单元用于将模拟信号转成数字信号并发送;与信号转换模块通过FMC接口连接的FPGA模块,用于接收数字信号,通过硬件算法子模块处理数字信号,获取MIPI数字信号;第二转换单元用于将MIPI数字信号转化为MIPI模拟信号发送至显示屏及MIPI信号设备。本实用新型,待验证图像不受分辨率限制,硬件加速验证硬件算法的方式更加系统化、通用化,且提高了验证效率,操作简便,实用性高。
Description
技术领域
本实用新型属于图像处理技术领域,尤其涉及一种基于MIPI接口的硬件算法验证系统。
背景技术
手机及移动设备根据传输数据的带宽及分辨率的不同需求,通常会集成硬件图像算法,且需要验证这些硬件图像算法。
现有验证硬件图像算法一般有两种方式,第一种是仿真的方法,把硬件实现算法仿真得到的图片或者实时数据与软件实现算法生成的图片或者实时数据对比,来判断硬件图像算法的正确性。或者是直接查看硬件仿真得到的图片,肉眼判断图片是否失真。此方法能验证算法正确性,同时也很方便调试存在的问题,但当进行大量图片甚至视频流验证时,速度很慢,效率很低。
第二种是通过FPGA硬件加速的方式,把硬件图像算法用FPGA实现,然后通过硬件接口发送到显示屏中进行查看。此方式能提高验证的速度,但是还没做到系统化,不方便对硬件图像算法进行验证。
综上所述,亟需在硬件图像算法测试过程采用系统、方便、高效的方法来进行测试。
实用新型内容
本实用新型提供了一种基于MIPI接口的硬件算法验证系统,旨在解决现有硬件算法测试方法不系统、效率低、不方便验证的问题。
本实用新型是这样实现的,一种基于MIPI接口的硬件算法验证系统,所述系统包括:用于接收待验证图像转化为模拟信号并发送的MIPI信号设备;与所述MIPI信号设备通过MIPI接口连接的信号转换模块,所述信号转换模块包括第一转换单元和第二转换单元,其中,所述第一转换单元用于将所述模拟信号转成数字信号并发送;与所述信号转换模块通过FMC接口连接的FPGA模块,所述FPGA模块嵌入硬件算法,用于接收所述数字信号,通过硬件算法子模块处理数字信号,获取MIPI数字信号;所述第二转换单元用于将所述MIPI数字信号转化为MIPI模拟信号发送至显示屏及所述MIPI信号设备,以便于对比验证硬件算法的正确性。
进一步地,所述第一转换单元为CSI D-PHY转换芯片。
进一步地,所述第二转换单元为DSI D-PHY转换芯片。
进一步地,所述系统还包括:用于通过USB接口发送所述待验证图像的上位机。
进一步地,所述上位机还用于控制MIPI信号设备的初始化配置。
进一步地,所述上位机还用于通过MIPI接口控制所述FPGA模块的寄存器配置。
进一步地,所述上位机还用于通过MIPI接口接收所述FPGA模块的寄存器配置。
进一步地,所述上位机还用于接收经所述MIPI信号设备转换后的图像信号以对比验证硬件算法的正确性。
进一步地,所述信号转换模块包括供电模块以驱动所述显示屏。
本实用新型实施例包括用于接收待验证图像转化为模拟信号并发送的MIPI信号设备;与所述MIPI信号设备通过MIPI接口连接的信号转换模块,所述信号转换模块包括第一转换单元和第二转换单元,其中,所述第一转换单元用于将所述模拟信号转成数字信号并发送;与所述信号转换模块通过FMC接口连接的FPGA模块,所述FPGA模块用于接收所述数字信号,通过硬件算法子模块处理数字信号,获取MIPI数字信号;所述第二转换单元用于将所述MIPI数字信号转化为MIPI模拟信号发送至显示屏及所述MIPI信号设备,以便于对比验证硬件算法的正确性,本实用新型,通过嵌套了硬件算法的FPGA模块,结合信号转换模块和MIPI信号设备,即可在验证前期通过显示屏的方式直接观察图像质量,又可在验证后期通过上位机对图像对比,实时快速对图像进行验,提高了验证效率,待验证图像不受分辨率限制,让硬件加速验证硬件算法的方式更加系统化、通用化,操作简便,实用性高。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术实用新型,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型实施例提供的基于MIPI接口的硬件算法验证系统的模块结构图;
图2为本实用新型实施例提供的基于MIPI接口的硬件算法验证系统的另一种模块结构图。
具体实施方式
为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本实用新型实施方式作进一步地详细描述。
图1示出了本实用新型实施例提供的基于MIPI接口的硬件算法验证系统的模块结构,为了便于说明,仅示出了与本实用新型实施例相关的部分,详述如下:
该系统包括:用于通过USB接口发送所述待验证图像的上位机,所述待验证图像不受分辨率限制,可为任意选择图片或者视频;用于接收上位机发送的待验证图像转化为模拟信号并发送的MIPI信号设备,MIPI信号设备可发送及接受MIPI模拟信号,移动产业处理器接口(Mobile Industry Processor Interface,MIPI)是为移动应用处理器定制的开放标准,MIPI显示串行接口(Display Serial Interface,DSI)作为一种高速显示通信接口在手机、平板电脑等显示设备;与所述MIPI信号设备通过MIPI接口连接的信号转换模块,所述信号转换模块包括第一转换单元和第二转换单元,其中,所述第一转换单元用于将所述模拟信号转成数字信号并发送,该信号转换模块可支持MIPI数据速率可达1.2Gbps的图像传输,满足验证需求,该信号转换模块包括移动设备通用接口,方便与显示屏和MIPI信号设备连接;与所述信号转换模块通过FMC接口连接的FPGA模块,所述FPGA模块嵌入硬件算法,用于接收所述数字信号,通过硬件算法子模块处理数字信号,获取MIPI数字信号;所述第二转换单元用于将所述MIPI数字信号转化为MIPI模拟信号发送至显示屏及所述MIPI信号设备,以便于对比验证硬件算法的正确性。这里的显示屏支持多种分辨率的图像显示,满足测试需求。
如图2所示,所述第一转换单元为CSI D-PHY转换芯片。所述第二转换单元为DSID-PHY转换芯片。所述FPGA模块包括MIPI RX解码子模块、硬件算法子模块和MIPI TX编码子模块。MIPI RX解码子模块用于将MIPI接口的高速数据解码成正确的RGB信号或者命令,高速命令时,有缓存机制,使其与低速数据解码成的命令,合并成总线的方式进行传输。通过总线方式将命令寄存器写入到寄存器参数存储及回读模块。当MIPI信号设备需要回读数据时,MIPI RX解码子模块通过总线,把回读的数据转成MIPI总线的低速数据,上传给发送MIPI信号设备。硬件算法子模块用于将RGB信号根据MIPI信号设备的配置参数进行转化并输出转化后的MIPI数字信号。MIPI TX编码子模块将MIPI数字信号转化成MIPI的高速和低速数据,传给DSI D-PHY转换芯片。
进一步地,所述上位机还用于控制MIPI信号设备的初始化配置。
进一步地,所述上位机还用于通过MIPI接口控制所述FPGA模块的寄存器配置。
进一步地,所述上位机还用于通过MIPI接口接收所述FPGA模块的寄存器配置。
进一步地,所述上位机还用于接收经所述MIPI信号设备转换后的图像信号以对比验证硬件算法的正确性。
进一步地,所述信号转换模块包括供电模块以驱动所述显示屏。
本实用新型实施例通过嵌套了硬件算法的FPGA模块,结合信号转换模块和MIPI信号设备,即可在验证前期通过显示屏的方式直接观察图像质量,又可在验证后期通过上位机将硬件算法输出图像与软件算法的输出进行对比,实时快速对图像进行验证,提高了验证效率,待验证图像不受分辨率限制,让硬件加速验证硬件算法的方式更加系统化、通用化,操作简便,实用性高。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (9)
1.一种基于MIPI接口的硬件算法验证系统,其特征在于,所述系统包括:用于接收待验证图像转化为模拟信号并发送的MIPI信号设备;与所述MIPI信号设备通过MIPI接口连接的信号转换模块,所述信号转换模块包括第一转换单元和第二转换单元,其中,所述第一转换单元用于将所述模拟信号转成数字信号并发送;与所述信号转换模块通过FMC接口连接的FPGA模块,所述FPGA模块嵌入硬件算法,用于接收所述数字信号,通过硬件算法子模块处理数字信号,获取MIPI数字信号;所述第二转换单元用于将所述MIPI数字信号转化为MIPI模拟信号发送至显示屏及所述MIPI信号设备,以便于对比验证硬件算法的正确性。
2.根据权利要求1所述的基于MIPI接口的硬件算法验证系统,其特征在于,所述第一转换单元为CSID-PHY转换芯片。
3.根据权利要求1所述的基于MIPI接口的硬件算法验证系统,其特征在于,所述第二转换单元为DSID-PHY转换芯片。
4.根据权利要求1所述的基于MIPI接口的硬件算法验证系统,其特征在于,所述系统还包括:用于通过USB接口发送所述待验证图像的上位机。
5.根据权利要求4所述的基于MIPI接口的硬件算法验证系统,其特征在于,所述上位机还用于控制MIPI信号设备的初始化配置。
6.根据权利要求4所述的基于MIPI接口的硬件算法验证系统,其特征在于,所述上位机还用于通过MIPI接口控制所述FPGA模块的寄存器配置。
7.根据权利要求4所述的基于MIPI接口的硬件算法验证系统,其特征在于,所述上位机还用于通过MIPI接口接收所述FPGA模块的寄存器配置。
8.根据权利要求4所述的基于MIPI接口的硬件算法验证系统,其特征在于,所述上位机还用于接收经所述MIPI信号设备转换的图像信号以对比验证硬件算法的正确性。
9.根据权利要求1所述的基于MIPI接口的硬件算法验证系统,其特征在于,所述信号转换模块包括供电模块以驱动所述显示屏。
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CN202020731165.7U CN212112568U (zh) | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 一种基于mipi接口的硬件算法验证系统 |
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CN116471216A (zh) * | 2023-05-26 | 2023-07-21 | 南京国兆光电科技有限公司 | 一种用于mipi协议层验证的硬件平台及其验证方法 |
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2020
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CN116471216B (zh) * | 2023-05-26 | 2024-02-27 | 南京国兆光电科技有限公司 | 一种用于mipi协议层验证的硬件平台及其验证方法 |
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