隔行扫描信号与逐行扫描信号转换

本文介绍了隔行扫描与逐行扫描信号之间的转换原理及FPGA实现思路。隔行扫描视频由两个场组成,需要通过去隔行处理才能在LCD显示器上显示。文章详细解释了几种转换方法,包括场复制合并法,并探讨了这些方法如何应用于FPGA设计。

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  1. 隔行扫描信号与逐行扫描信号转换理论
    (1) 场的概念。隔行扫描视频的每帧画面均包含两个场,每一个场又分别含有该帧画面的奇数行扫描线或偶数行扫描线信息,分别叫奇数场或偶数场。
    (2) 去隔行处理。为了能够在 LCD显示器上显示任意的隔行视频,需要进行去隔行处理。每一帧被压缩为一组像素。图1显示了一帧中的象素是怎样组成两个场的。每一场都记录了在时间上分开的像素值。如图1所示。
    在这里插入图片描述
    图1 一帧中两个隔行扫描信号
  1. 通过奇偶场信号合并方法,当画面没有运动时,奇数场和偶数场信号合并为一帧画面,如下图所示。
    在这里插入图片描述图2 静止画面隔行扫描转逐行完整画面
  2. 场复制合并法。通过保留一场信号放弃另一场信号,把保留的一场信号进行复制然后合并为一帧
    在这里插入图片描述
    图3 隔行信号场复制合并转逐行完整画面

这样方法虽然减少梳状条纹的程度,但同时也会带来明显的锯齿现象,使画面的有效清晰度下降,因为仅用到了一半行数的画面信息。
(3) FPGA实现思路
RGB信号与HS、VS、DE控制信号写入到SDRAM,此时写入的视频信号是隔行扫描的,如果视频信号为19201080,那占用的地址就是0 - 19201080,写入信号包含隔行标志,依次写入奇数场信号和偶数场信号,因为是顺序写入,在1920540地址下可以读取奇数场的539行数据,从1920540到1920*1080地址下可偶数场的540行数据,当从SDRAM读数据的时候,两个读出FIFO交替读出奇数场数据和偶数场数据,实现隔行扫描信号写入逐行扫描信号读出设计目的。基本框图如图4所示。
在这里插入图片描述
图4 隔行信号转逐行思路框图

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