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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。; P: ^# }' ^0 e3 V0 s) `
1 系统组成
% o" T8 m1 ]3 \8 k; ?' I( S. E 1.1 统的硬件构成
6 z* c/ W. O" W; P5 F 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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( r: o" F( G& Q0 C' H) o2 z. U9 J5 i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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/ \# V2 N. L C# @5 @; m& w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。
% J, g; |9 m& s4 ~- A# o) Z 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' n, ^! J3 q0 D
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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3 ]7 `7 q; K/ u/ B
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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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数据,LCD显示器主要用来显示视频图像。, V4 X5 b4 l3 o- k7 J3 ]
1.2 系统软件设计1 w0 Q' X" D, j" A, R. b
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。
. \) R5 E9 u2 \+ @$ Q' S. Q 2 视频采集的具体实现
* t! D1 B3 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) `- b& j! R* X5 _, H
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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
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) u7 @% E# t2 a, s3 a& Y; t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:0 _8 F3 j$ d! y) t& q' B& n
2.2 利用Vide041inux实现图像采集: N$ P* K0 d# P8 p
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/
* t8 s8 w7 ?& x! X, l7 f5 h. F' p4 U
dev/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:: E! {. K6 m {; i- e5 o" T1 U
V4L下视频采集编程首先要打开视频设备:) }* I9 \1 N, K3 I ~$ o
Int fd="open"(“/dev/v4l/video”,O_RDONLY);
# ]: F; z$ r" R If(fd<O)return-l;
7 w W4 ~' L8 i E. t5 T 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。
% j) t# J B" ?7 z+ h4 K" D 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
& m0 _! D- G4 G
0 g1 a! H# I; r8 |: {5 {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:% k3 ]; y! l4 {1 K
(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。
/ J w& d2 q" }- a7 M' ]; R (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: r: D0 H9 e4 b; u4 k
+ h0 Y, m5 G: L) v" G
如下语句:- n: ]; r, m8 i
grab_buf.height=240;
& G. K4 c% a* A4 c grab_buf.width=320;* u3 b* x! S5 W3 M- o+ O
grab—buf.format=VIDEO_PALETTE_RGB24;8 ]3 h" v4 s- r& o1 C* o9 ~
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% c2 I7 \, Y9 c- B- k4 Z. S% X
* k+ `" j$ Y) P7 y8 j9 Z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。
% g! k+ H0 ?/ T! X 2.1 摄像头驱动的实现
$ e7 ^, a7 J" S: K1 Y/ i" N 1)配置Vide04linux内核5 S5 ?6 ?9 E: ?0 d' [2 ?- [# _2 T
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% g: G9 O. j Device driver--->! Z8 n" B% b0 h
Multimedia devices--->% J) o( e2 W; p( m
<*>Video for linux9 i8 Z' }9 l( [# l
2)配置OV511驱动( I+ l; R$ O& \& P/ I
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:
0 O! C0 t# W L3 D SUB suppor---> y) q& n/ S8 b! i+ [/ T( w
<*>USB OV5llcamera support(NEW)( s1 I% ^+ _8 s8 m3 G
3)模块安装- M* @! F4 [3 l8 [8 X3 m
执行以下命令安装视频输入模块:2 V @; f- x+ l. O1 \5 E
insmod videodev.o* I/ t& o# E+ m% ^8 C; y
执行以下命令安装视频输入设备驱动模块:% F( B) {6 t& K( @/ A
insmod usbcore.o0 A( X& J5 A. Y* m2 ?
insmod usb-ohci-s3c2410.ko: Y- c, y: e7 A q) K
insmod ov511.o3 O$ S- u- {* l5 C, O2 F9 p
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。) V, x; f, D& E, Z, f
3 无线传输模块 B" z2 g! p) ^ Q* k
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。. _8 A) U% ?+ B6 m, U M8 b
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