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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。
H& n: u9 H t/ V! {9 F 1 系统组成0 Q1 x2 v! w3 r0 H! O5 n9 K- m
1.1 统的硬件构成; s1 `% k" J+ y2 }1 @/ D% G
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
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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、I2C2 U' x5 u% {9 \- c8 c* r) D
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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: Y( Z' Q( _5 W' w( {
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
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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0 s9 B/ a# r1 x- d2 j( T8 L8 i& E
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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
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/ Z; o6 \. X U: m3 Q% Y数据,LCD显示器主要用来显示视频图像。
3 V. O+ j5 u9 D! i' { 1.2 系统软件设计
8 h# L9 _; X0 ` L 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
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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。! t% ]; R' f1 Z1 Z, V
2 视频采集的具体实现" s0 e: M9 }* U6 x. B. e& |" E
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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4 o9 ?/ V: d1 ^2 ]2 ^( z8 \5 I、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5 i7 [# t7 [7 i# _. J2 c2 s
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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:
+ g M" _9 v& o! | 2.2 利用Vide041inux实现图像采集
# ?/ n, z# {3 a: a' e7 K7 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/9 \1 }3 b$ o4 F
! g7 l" _( g/ K+ [# Qdev/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:
5 S! J: x- A% D8 ] V4L下视频采集编程首先要打开视频设备:
g6 I7 k" q9 M8 M/ a Int fd="open"(“/dev/v4l/video”,O_RDONLY);* c6 S- }7 ~+ [& F$ k! }$ a
If(fd<O)return-l;* p+ q V) ]6 d9 Z
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。% [8 {: m. K; P/ k, Q8 Y
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/ L9 L n: y7 f# [
) v& q( Z- p" P9 S9 t6 r
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:0 ?/ ^- V1 y; w, t
(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。 P3 k2 ?( ^8 v' a
(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
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如下语句:
) X& Y) O/ Z0 M3 f. O; M8 \ grab_buf.height=240;
8 L& \0 Q3 i8 P4 x/ | grab_buf.width=320;
7 a; v) q9 b4 Y grab—buf.format=VIDEO_PALETTE_RGB24;
! L% V7 v. f, X0 v/ S 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
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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。
7 h, _/ s* v5 e: v 2.1 摄像头驱动的实现
X0 U5 E1 m* y2 y 1)配置Vide04linux内核! B/ Q/ @" D& ^ b- b& L. |
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:
H# c% v. h5 |* @ Device driver--->
7 T. Z& P4 B' g/ L4 K3 p7 Q Multimedia devices--->
& W S9 C: _0 d' K5 b9 j <*>Video for linux
. x' F6 H+ p$ W, i- s 2)配置OV511驱动6 k, c* E& e& W+ h; B, ~. z% O
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:1 W0 ?7 t$ y' A8 R
SUB suppor--->
7 V7 T, F& z' w v4 z* O7 m <*>USB OV5llcamera support(NEW)) x# t* K, k- E, J3 R
3)模块安装
3 u7 I) [; ^" J 执行以下命令安装视频输入模块:! H$ l% f1 E8 n1 K
insmod videodev.o
) x0 R2 H5 K7 U) m: g- U2 f 执行以下命令安装视频输入设备驱动模块:
2 |6 W: Y. W/ Z7 A, Q0 z insmod usbcore.o
5 a% F# x3 I+ I. c7 L1 [ insmod usb-ohci-s3c2410.ko
6 D: A( W- _% D1 N" \. y insmod ov511.o8 R& x" Q9 }; Q, B' |* L4 D5 x
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。
- d6 j9 l7 `/ K2 W' f 3 无线传输模块
: J# ~7 Z/ S' c! k( k P0 u+ ` 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。
1 E5 }* e/ I; M! A+ I转自:http://www.3gtarena.com/ |
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