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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。 V: g+ _, W7 a( [
1 系统组成/ y- o; o) B, V3 n. Y0 Q
1.1 统的硬件构成! A, x0 x' ~0 U" M6 @/ S
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1 s% f& z' C. R. D
& h% A/ J3 m" @: w* J0 Y
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
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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。 K2 v0 P1 M# p. [
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) o$ }$ R u) s
& u) r- g! J- g" h/ v( f' y8 s. l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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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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- i. ~- H! u: N5 Y: p数据,LCD显示器主要用来显示视频图像。4 Y6 I1 ^4 @0 S
1.2 系统软件设计
6 v; L1 j' \! t5 s# ~9 E 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
& s" C8 G( ?- ?7 g4 |4 D6 w6 X6 J, Q. n; G+ ?
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。& u6 \7 J( G8 \8 L1 v" c# g
2 视频采集的具体实现
' M& w1 ]. n/ t% t) ]+ L; [ 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' U, l4 A# i& u: c# Q* G% e
$ x4 @* z( x2 _、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/ w. B" K# T6 @
% A6 b6 U1 X+ N* `9 r4 O
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:, {( ?% z B9 S
2.2 利用Vide041inux实现图像采集, |7 m/ }8 m# N/ C
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/" w, Y1 a# F7 ]$ d- V
8 K6 X- x8 L7 ?2 xdev/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:
$ p6 N5 z. E% c5 { V4L下视频采集编程首先要打开视频设备:
# ^ j- A% N9 f a Int fd="open"(“/dev/v4l/video”,O_RDONLY);0 @# V! {! n- c7 q* g8 E6 X
If(fd<O)return-l;) D/ c, E" T, R* ~9 v3 R
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。
. j8 W. S( c( R# l 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* E* M6 `. w3 f, T, K
: i" S. L7 g+ L# }# Z$ x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:
' x6 ~ \ p' U" s' i4 u/ q6 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。
, F1 `4 o# Y! Q" |" ` (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& Y/ N- n8 M ]0 `( a9 ~
* s% a2 Z5 e8 q2 T; y! n
如下语句:' l2 T$ Q1 ?9 `* s
grab_buf.height=240;$ p9 H r5 O, E1 ~4 Z
grab_buf.width=320;3 S+ k3 V0 Q; |# _3 D
grab—buf.format=VIDEO_PALETTE_RGB24;
. v H9 Z Y5 m. u9 X- T 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4 }' P7 D& Y$ n' o2 j
: V7 c& w/ [" x+ C4 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。& f4 G4 c) ~+ C6 P1 P" _. F
2.1 摄像头驱动的实现
2 s- J% R! i0 S1 Q& o& l 1)配置Vide04linux内核6 R, c" o B) z5 T- ?9 A
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:4 Q( Y/ b7 A& q3 C
Device driver--->
( H. G2 k& o" V2 [* B" h Multimedia devices--->3 H i9 q, X1 i/ \* W9 j. K6 U
<*>Video for linux
! N$ X" X, O2 w 2)配置OV511驱动- @. U+ U G: w7 y
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:
* M7 Z( j% v8 C& h& k6 O SUB suppor--->' ]) N6 e1 y& ], _% |6 W
<*>USB OV5llcamera support(NEW)/ M: v1 H- X+ k; e0 [! b& x
3)模块安装
* n! z" H4 s( U$ \$ c 执行以下命令安装视频输入模块: W4 X% ?% \: _. a. C; O( \
insmod videodev.o
* u- ~+ \# I: W" C* F+ G6 k6 V 执行以下命令安装视频输入设备驱动模块:
8 a; Z% \. g( C8 X. g insmod usbcore.o
`* n( d% } P+ @& g \( ? insmod usb-ohci-s3c2410.ko
; V) d" ?' T3 i8 X3 P0 n' j insmod ov511.o
/ R: F# ^' t+ ^) B3 i 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。
" K, N7 ^' y5 E# @- I8 | 3 无线传输模块
: w% ]0 r) `7 T; g 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。# L+ G6 v; W, j e' W4 r: n
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