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本文在基于嵌入式Linux系统平台上,采用USB摄像头捕捉视频信号,利用V4L内核应用编程接口函数,实现了视频连续帧图像的采集,并保存成文件的形式利用无线传输方式传输给接收端。这里着重讨论视频采集发送端的实现。1 u, F: b1 k8 G; e7 [1 Q
1 系统组成5 V) G' [& h% j! j {
1.1 统的硬件构成* k+ K+ P6 @. S! M+ P; A" h4 p
本系统包括发送端和接收端2部分,两部分均采用Samsung公司生产的S3C2410处理器做硬件开发平台。S3C2410在片上集成了丰富的组件:分开的16 KB指令Cache和16 KB数据Cache、用于虚拟存储器, w9 z7 p g7 ]. c0 R7 y
9 n& i$ ]0 S' U: g8 F管理的MMU、支持STN和TFT的LCD控制器、NAND Flash启动装载器、具有片选逻辑和SDRAM控制器的系统管理器、3通道UART、4通道DMA、4通道PWM定时器、I/O口、RTC、8通道10位ADC和触摸屏接口、I2C7 W ]; k4 Q% N# t6 p- y
2 j9 z! a% ~7 O3 `总线接口、I2S总线接口、USB主设备、USB从设备、SD卡和MMC卡接口、2通道的SPI以及PLL时钟发生器,还采用了AMBA(advanced micrcocontroller bus architecture)新型总线结构。
+ @& ~. [" u# s `9 m 应用S3C2410处理器平台搭建的发送端硬件结构如图:包括S3C2410处理器、RS232接口、JTAG接口、RJ-45接口、SDRMA、Flash、电源、通过USB口连接的视频采集模块和通过USB接口连接的视频发射9 p* A1 S w2 d- `6 X" D
9 {2 S8 v0 d4 }! ]模块。RS232串口用于人机交互及低速数据的收发,应用电平转换芯片MAX-323进行串口电平和TTL/CMOS电平的转换。JTAG接口用于下载Bootloader。RJ-45接口用于和以太网连接,下载操作系统Linux内" B% X; b! O: e5 T( m+ R3 ]; ]
) p1 `6 ^, O S7 ^. x# A2 U
核、根文件系统和应用软件。SDRMA用于系统的数据存储器、Flash用于系统的程序存储器。应用S3C2410处理器平台搭建的接收端硬件电路:与发送终端相比,多了SD卡和LCD显示器。SD卡主要用来存储9 t! N& p3 Z9 J: d5 ]
" \9 E( q( Z2 m" T- Z; B: s* G数据,LCD显示器主要用来显示视频图像。9 ?& d& C- S Y2 V1 j; a; H
1.2 系统软件设计, M4 V& f/ G3 @& l" O+ W o
系统的软件构成分为引导驱动程序、操作系统、文件系统和应用程序4部分。引导驱动程序在系统启动时进行内存重映射,将保存在Flash中的操作系统和应用程序重新映射到SDRAM中。Linux的内核
" U. J$ R( T2 S: d( Y6 p* g+ S. {/ U" Z3 h6 v5 E
版本为LinIix2.6。文件系统是Yaffs,它包括模块、配置文件和库等。系统的应用程序建立在嵌入式Linux内核、摄像头驱动和文件系统之上。
* x E8 H; a% }& |' | 2 视频采集的具体实现
% l. o4 c2 O, @9 q( W8 y USB摄像头连接简单、使用灵活、价格低廉且具有良好的性能,因此,得到了广泛的应用。Linux内核包含了多种USB摄像头驱动,最常用的有基于OV5ll及其兼容芯片。OV511芯片主要包括CAMERA接口
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3 H+ B7 U. k6 @、DRMA接口、ISO FIFO接口和OmniCE以及USB控制器等部分。本设计使用的是在低端市场占有率较高的中芯微公司生产的ZC030x系列摄像头芯片。Linux系统中的视频子系统’Vide04linux为视频应用程序. k: }& e+ D' u! }" T
; [2 n0 W2 z& Q3 x8 s. V- n
提供了一套统一的API,视频应用程序通过调用API即可操作各种不同的视频捕获设备,包括电视卡、视频捕捉卡和USB摄像头等。本设计的具体实现过程如下所述:: r5 ]7 B/ H, Z9 |7 z! f
2.2 利用Vide041inux实现图像采集
/ O3 M' @0 F2 O* Y! T% A 在安装了图像采集设备驱动后,只需要再编写一个对视频采集的应用程序就可以采集视频图像。在Linux系统中,视频文件是设备文件,可以像访问普通文件一样对其进行读写,摄像头文件一般是/, j4 Q, J2 R$ z p& o
: C" L3 L9 H( jdev/v4l/video。在进行视频捕捉之前,需要做一些必要的设置工作。这些设置涉及到如下结构:
9 F: E' P1 F" K$ h! M8 j' B V4L下视频采集编程首先要打开视频设备:6 U: h0 e1 h) F% R0 O% g4 u
Int fd="open"(“/dev/v4l/video”,O_RDONLY);2 H, I8 H2 I# G0 _4 e& r i
If(fd<O)return-l;
J- S3 w- Q4 l6 [9 I/ N' C 接着对摄像头参数进行设置。一般是先通过I/O控制命令读取设备信息,然后对特定项进行修改,最后通过I/O控制命令保存到内核中。由于篇幅有限源程序不再赘述。
1 Z- [+ b! R* v8 X! }9 r$ l9 n 获取基本信息后,可以输出显示,也可以通过ioctl系统调用对这些值进行修改。然后调用函数Char*Carmera_get_image(video_device*vd)获得图像数据指针。此函数比较重要,关系到图像采集的
: o% D P7 ?8 k- b: ?
. L: v, \7 I6 h- b' N' v效率。获取图像数据有2种方法:一是通过映射得到视频驱动的数据缓冲,然后直接对映射后的缓冲进行读操作;二是直接读设备,及调用read函数。下面分别介绍:
/ o' ~% `& o! B5 C0 W (1)read系统调用方式比较简单,只需将前面得到摄像头参数传入read函数中,得到图像数据指针picture_p后返回即可:read(vd->fd,picture_p,width*hight);其中vd_>fd为设备文件描述符。. s1 @' w# M. N
(2)利用mmap方式先使用ioctl(fd,VIDIOCGMBUF,&grab_vm)函数获得摄像头存储缓冲区的帧信息,之后修改voideo_mmap中的设置,例如重新设置图像帧的垂直及水平分辨率、彩色显示格式,使用
- E% N' ?% m6 A6 w" M
9 ^) E. @3 x3 M$ j- \( |* @: J如下语句:
/ U D0 r: Q7 T grab_buf.height=240;4 i0 m! Q2 O( Z' _
grab_buf.width=320;5 o5 o% k, r; u0 N) X& O
grab—buf.format=VIDEO_PALETTE_RGB24;
}& ~1 ~3 `% X; j( ]. t4 [. P5 y$ A 接着把摄像头对应的设备文件映射到内存区,具体使用grab_data=(unsigned char*)mmap(O,grab_vm.size,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_SHARED,grab_fd,O)操作。这样设备文件的内容就映射+ c3 r/ `$ I ?4 { _6 o
* I. j( p2 { x& E$ C
到内存区,该映射内容区可读可写并且不同进程间可共享。该函数成功时返回图像数据的指针,失败时返回值为-1。3 f5 o* ~ G) r: C4 Y1 R
2.1 摄像头驱动的实现
! V4 c$ G3 v0 i. D- K$ P 1)配置Vide04linux内核) |! X4 ]! L! G$ U& |' \3 I, l" i
在终端使用make menuconfig命令打开S3C24lOlinux内核编译的main menu窗口,并进入“multimedia device--->”菜单选项,然后将Video for Linux配置为模块,即:
?' m1 Y# _, b' h Device driver--->& O: b( i0 ]; B6 z* z$ A& ^
Multimedia devices--->! U& W, v6 s F
<*>Video for linux. I/ ?8 W- V5 x. q ~
2)配置OV511驱动
& w+ ?- h" |. ~; I8 T/ X7 e; q d0 S 返回主菜单,在进入“USB support--->”菜单选项,然后将USB OV5llcamera support设置为模块,即:
& v6 M( p. S2 `$ n2 ~ SUB suppor--->
0 b9 F/ T( s5 x3 D <*>USB OV5llcamera support(NEW)
% e7 F w% l+ f0 D* ]' c 3)模块安装
" a. d J; I, U8 Z+ c! ` 执行以下命令安装视频输入模块:! x; v6 ]' Y/ \) f1 l) t
insmod videodev.o; x! g7 r# r+ u: l( n3 p' i4 S
执行以下命令安装视频输入设备驱动模块:
5 ^4 Q2 A3 ?, @ insmod usbcore.o
9 `7 i* X: V4 T* @9 K& Y insmod usb-ohci-s3c2410.ko
; @! x) x& x* [/ t( W$ l7 ?# Z7 c insmod ov511.o
0 n7 _6 e! b: g8 ]0 ^) q 由于使用的设备是USB接口的摄像头,所以在加载ov511.o模块前,需要加载USB内核驱动和主机控制器驱动。
# U" ?3 ?4 \3 O# R 3 无线传输模块
2 ?+ r; x# H! N+ j; ~* w 本系统选用西门子的MC235作为GPRS通信模块,来实现图像的无线传输。该模块结合语音、数据传输、短信服务等功能,最大传输速率可以达到85.6 Kbps,具有丰富的AT指令使模块与微处理器通信,功能强大,操作灵活方便,特别适用于数据的监测和传输。在进行GPRS传输操作之前需对模块进行设置,主要有:(1)设置通信波特率;(2)设置接入网关;(3)设置移动终端类别;(4)测试GPRS服务是否开通,激活GPRS功能。这些设置都在主程序的初始化代码段完成。通过测试,GPRS驱动正常工作,能很好地支持数据/命令复合协议传输,其协议的丢包率、吞吐量等性能指标与无线模块的指标无实质性差别,整个系统工作正常,基本达到设计要求。
& n4 [3 l/ C/ s转自:http://www.3gtarena.com/ |
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