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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。
. j3 t. {7 p1 C- S8 X2 ] 1 系统组成
3 r6 X. r% J: F6 x1 X 1.1 统的硬件构成
! S s/ S: R6 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
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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: `2 G* F2 ~5 L! |
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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。
* n% p( [* ? l6 D 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0 x. k+ ~. N) s0 @
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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
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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。
) A9 T4 F, a4 l) T4 `" B! K4 C 1.2 系统软件设计 z h% P+ h9 a' P6 {
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。- B& q& c, u) p; v9 d/ g7 T: S2 j
2 视频采集的具体实现1 [7 j" i3 I6 X; [& I) ^
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3 c- W% o7 i3 R4 w. v2 M
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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:9 o$ ?( i/ l: z5 \5 a. m- B5 G; s
2.2 利用Vide041inux实现图像采集
" y" C7 b8 p0 _7 K 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/7 l6 r* Q, H. L+ y; ~' ^
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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:+ X2 M5 L+ U/ K0 O4 O' I
V4L下视频采集编程首先要打开视频设备:
M* F4 b, e$ X) u& c* c0 L Int fd="open"(“/dev/v4l/video”,O_RDONLY);
/ f( n' R. s& n6 C If(fd<O)return-l;
* G* s9 f& o/ E$ v 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。# j7 b2 g/ m9 Q7 n- }1 D0 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
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9 }: l! n3 W7 J. g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:
# p! V, D7 J# R* L (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。: L+ T9 t+ h% x& R( x+ ^
(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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! E* v1 o; h7 X' U如下语句:
) t; p d2 m* z; X grab_buf.height=240;& d& Y( T% M: q- V
grab_buf.width=320;
' @, t" f; R0 { J' o' E8 m5 P grab—buf.format=VIDEO_PALETTE_RGB24;
7 h: u: z3 O5 }' K0 }5 k& ~" R 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
& m4 m4 |) o; x0 n# F5 L
+ b* r }0 J1 e; s. p6 l8 ?6 b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。
2 E4 L, C2 _) K( G: U7 A" [ 2.1 摄像头驱动的实现7 {8 j9 f( n5 v* o4 \1 H# z* t/ w
1)配置Vide04linux内核, K7 p3 t1 J$ J; C ^
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:
! N: m( {2 c9 c1 j Device driver--->% ^: ~7 K# D- u1 L# _9 o; G
Multimedia devices--->
# o) f' f7 i- H7 v6 b! C5 K <*>Video for linux- h, [3 Q W8 U1 g) U
2)配置OV511驱动
5 M2 e/ t4 N& q% X 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:
5 p: e/ X7 L( M( z6 K SUB suppor--->
7 e" F! w0 e* s- ?: P7 b! c <*>USB OV5llcamera support(NEW)3 t; Q2 C" A! _; {0 B$ g* `0 }' a) N: f
3)模块安装5 E- m* D% W, @% d' R) z
执行以下命令安装视频输入模块:2 n# w4 h$ y9 E. h- q3 V) _
insmod videodev.o! w3 U0 k1 ~7 d- \3 u! R7 G
执行以下命令安装视频输入设备驱动模块:
' r0 @2 C; ^/ I" G+ c3 {) O insmod usbcore.o
- L; V+ z- A& @0 ] _: K; S insmod usb-ohci-s3c2410.ko; j5 c' Z; R! g3 X5 H
insmod ov511.o
6 ~ Y! |) M1 D3 d 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。! z9 L+ Z% F9 J
3 无线传输模块
* Y S0 Y5 D3 ~7 h 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。
9 |# B" V% Q0 f) z转自:http://www.3gtarena.com/ |
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