相較于透射式LCD,LCoS具有光使用率高、體積小、開口率高、器件尺寸小等特點,可以很容易地實現(xiàn)高辨別率和微顯示投影。采用彩色LCoS屏顯示基于RGB的彩色圖像,經(jīng)過光學(xué)成像系統(tǒng)投影到接收屏上,實現(xiàn)計算全息圖像的三維顯示。
基于FPGA的顯示系統(tǒng)有以下優(yōu)勢:第一,LCoS尺寸小,便于實現(xiàn)微投影,使用可靈活編程的FPGA器件作爲(wèi)驅(qū)動控制器,這樣就可以將其做成像一般投影儀一樣的微型投影設(shè)備,使計算全息三維顯示擺脫了計算機(jī)和複雜光路的束縛,具有了更高的靈活性,爲(wèi)其走出實驗室提供了條件。第二,因爲(wèi)在傳統(tǒng)空間光調(diào)制器上獲得的圖像裏含有物波和參考光的複共軛像,形成了噪聲,在FPGA上可以實現(xiàn)圖像濾波去噪,使獲得的圖像更清晰。第三,F(xiàn)PGA是基于可編程邏輯單元的器件,當(dāng)經(jīng)過綜合、布局布線、時鍾約束的代碼燒錄到FPGA器件後,F(xiàn)PGA就將算法代碼硬件化了,可以作爲(wèi)專用芯片工作,其內(nèi)部信號延時完全是硬件級傳輸延時。在處理數(shù)據(jù)搬移和複雜的數(shù)學(xué)運算以及一些循環(huán)操作時,例如圖像的FFT變換,F(xiàn)PGA硬件運算要比軟件運算快得多,即使用FPGA器件實現(xiàn)對軟件算法的硬件加速。
基于以上原因,本文設(shè)計了基于FPGA的LCoS驅(qū)動代碼及圖像的FFT變換系統(tǒng),爲(wèi)計算全息三維顯示圖像處理和顯示提供了硬件平臺。
1 系統(tǒng)設(shè)計
1.1 系統(tǒng)模塊框圖:
該系統(tǒng)采用CycloneⅢ EP3C5E144C8,該芯片有5 136個LE,95個用戶I/O,2個PLL,以及46個嵌入式乘法器和423 936 b的內(nèi)部邏輯寄存器。以它豐富的資源,完全可以作為LCoS的驅(qū)動控制器件。顯示屏采用Himax的反照式LCoS屏HX7308,其辨別率為1 024×768,可以支持256級灰度顯示,具有內(nèi)置的行場驅(qū)動電路,在外部輸入時鐘的飛騰沿和下降沿分別接收8b×4dots圖像數(shù)據(jù),這保證了場頻可高達(dá)360 Hz。
系統(tǒng)的整體框圖如圖1所示。
1.2 PLL及系統(tǒng)復(fù)位模塊
采用Altera的鎖相環(huán)IP核,外部輸入時鐘為20 MHz,經(jīng)倍頻后獲得其他各模塊的驅(qū)動時鐘,以及LCoS的驅(qū)動時鐘信號。為預(yù)防系統(tǒng)異步復(fù)位時寄存器出現(xiàn)亞穩(wěn)態(tài),設(shè)計了PLL的前級和后級D觸發(fā)器。因為鎖相環(huán)的locked引腳在鎖相環(huán)穩(wěn)定輸出后才會跳變?yōu)楦唠娖,因此為保證其他模塊獲得穩(wěn)定的時鐘信號,將locked引腳和外部輸入復(fù)位信號rst_n相與后作為整個系統(tǒng)的復(fù)位信號。
1.3 單口ROM模塊
使用FPGA內(nèi)部的M9K存儲器資源實現(xiàn)的單口ROM作為源圖像的數(shù)據(jù)存儲器。將辨別率為176×144(QCIF)的256階灰度位圖圖像初始化到單口ROM里,所需數(shù)據(jù)深度為25 344 B。當(dāng)異步FIFO沒寫滿時,單口ROM將按圖像存儲地址依次輸出圖像數(shù)據(jù)給FFT核做快速傅里葉改換。通過處置的圖像數(shù)據(jù)暫存到FIFO)里,等候行場時序控制器模塊取用。
1.4 異步FIFO模塊
按其數(shù)據(jù)地址最高2位分爲(wèi)4個區(qū)間,讀/寫指針分別對某一區(qū)間操作,當(dāng)讀/寫指針相等時通過譯碼器産生FIFO已讀空或者已寫滿標(biāo)志信號。爲(wèi)幸免地址信號變化時出現(xiàn)冒險競爭現(xiàn)象,寫地址和讀地址指針都采用格雷碼編碼。在讀空比較子模塊和寫滿比較子模塊裏進(jìn)入了FI-FO“將空”和“將滿”檢驗機(jī)制,有效地保證了FIFO正確無誤的工作。在寫時鍾wrclk的飛騰沿,異步FIFO每個地址對應(yīng)的存儲單元裏被寫入8bits數(shù)據(jù),在讀時鍾rdclk的飛騰沿,F(xiàn)IFO四塊連續(xù)地址上的32bits數(shù)據(jù)輸出,即讀FIFO的速率相當(dāng)于寫FIFO速率的4倍速。
1.5 I2C狀態(tài)機(jī)模塊
沒有滿足I2C配置條件時,狀態(tài)機(jī)處于空閑狀態(tài),當(dāng)滿足I2C配置條件時,狀態(tài)機(jī)在狀態(tài)標(biāo)志位的控制下依次輸出配置地址和配置數(shù)據(jù)。當(dāng)數(shù)據(jù)配置結(jié)束時,狀態(tài)機(jī)産生制止信號,並拉高輸出引腳iic_config,通知行場時序控制器模塊開始工作,這樣保證了LCoS屏能在正確配置下工作。狀態(tài)機(jī)工作原理如圖2所示。