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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。6 W8 S* q- z8 q" }9 m, T! j/ G9 q0 f2 n
1 系统组成! ^! d, i% ]. y$ k
1.1 统的硬件构成
$ l7 \+ q1 u, a/ W$ d( M6 C5 { 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& H2 l" u1 u% v
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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、I2C- l- F2 Q+ M! R" S
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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。6 I& H" _% R5 Q# s3 [3 R
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" o3 n/ X7 ^5 [* j# E: J! c' w5 a
! a2 n/ J0 Q) j" x% ~9 Z0 u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
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) b G- }3 t5 v" \' h0 r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) y2 U1 M* Q5 X
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数据,LCD显示器主要用来显示视频图像。
( s1 E4 p* C8 h8 L5 b6 | 1.2 系统软件设计; t% w7 T6 s0 _5 Q) c% ~
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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& a3 j2 j! p0 z* A4 E1 Y/ z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+ r6 L1 O. I" H# t 2 视频采集的具体实现! p, h( k% A8 q9 `8 C9 ? I2 H
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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、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& @6 E: K4 e% p& D' Y4 s
$ e' G4 }: t3 w2 y7 a" 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:( E, a: e M2 U6 R2 J7 j9 B2 ?/ @
2.2 利用Vide041inux实现图像采集2 e/ B; r+ v1 k: E
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/% }* j: E' k. L+ p P
! o0 N9 V: t8 Wdev/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:
( N% X" o1 I8 t7 J; c V4L下视频采集编程首先要打开视频设备:7 p3 e' k3 Q# I) Y! x
Int fd="open"(“/dev/v4l/video”,O_RDONLY);: b7 D& U4 _/ M( m
If(fd<O)return-l;, ^) r9 Z# D- `* ?2 l4 J
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。
7 l+ F# C: v8 l8 z% V* s% @ 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. f3 t9 J7 o' F+ Q% [" ]5 Q
# U! Y* d; i } J3 O+ {; b4 S1 v0 Q) J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:# `3 c8 t5 r' a( w8 _, @
(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。4 u$ E6 }: d. u
(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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1 l0 L4 y: T3 x+ c2 x" O( b. i如下语句:
! B0 {- h9 L( [6 T4 X grab_buf.height=240;8 x% f0 u. Y" `, U5 h* b
grab_buf.width=320;
( e& m @& A" `7 j) ` grab—buf.format=VIDEO_PALETTE_RGB24;
, a! p {5 }8 G' ? Q' E* Q% x' P 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
$ X( H% e+ U& }) j. |4 g/ U, p& s0 f) g
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。- r$ ` t, T& y/ W& W) T
2.1 摄像头驱动的实现3 b* W m9 F% F) D5 M% t B" U% c
1)配置Vide04linux内核
6 Q3 N' r" N+ D 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:
. I! T) @& d _2 W: a/ Q/ s9 @ Device driver--->
$ T( ~; w( N: ]/ |; o Multimedia devices--->1 \$ K4 M8 b; U: d3 q
<*>Video for linux
# R% k% ^& Q/ t x$ F4 y 2)配置OV511驱动. u2 b/ i7 G% x; B
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:
+ V( W+ n. q& h! v( `5 s# S' e; h SUB suppor--->
. V F0 n* ?/ K. A: r, X3 D <*>USB OV5llcamera support(NEW)
& J+ E( p; T8 z! _9 r1 A' R; r 3)模块安装$ q# }3 d7 j. R! G. k
执行以下命令安装视频输入模块:
% m6 S/ l, `* S4 x insmod videodev.o8 g& d9 m& z5 [( v
执行以下命令安装视频输入设备驱动模块:. N; p" e: D- k- Z0 y( W
insmod usbcore.o. X9 O; Y4 n% K+ s1 R
insmod usb-ohci-s3c2410.ko
/ M9 D' i( a9 f& k4 A/ K! b& ?& ?# s% W insmod ov511.o& Y" u: Q% A L/ n
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。1 w- B4 U$ y7 m* L
3 无线传输模块5 }9 m7 s8 J* Y6 a7 |
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 j6 b5 b) S5 t4 F) R
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