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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。 E& Z W) d7 O
1 系统组成
# H; I/ N6 ?1 X7 u, d 1.1 统的硬件构成
; Y3 A/ Z! J8 H 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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! _ {) i' e) K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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1 w9 e N* m% y2 g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。
1 P+ ^6 n$ V5 G# h4 I! E6 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9 {. f3 ~5 p" O) d0 @$ W' P
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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 S- Q9 B7 N: E! H1 [9 X6 z
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数据,LCD显示器主要用来显示视频图像。
/ c" @( L4 i% s. f: @, A# z/ N 1.2 系统软件设计- U1 |/ t3 X7 O" [
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4 |* l% e# {; O1 t# Y0 q0 O) ?
) @5 \# m0 b2 M( p1 D+ {
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。1 o+ A" _7 y0 S1 Z; f2 h
2 视频采集的具体实现
& r7 ^/ |4 N a9 V: A: n: R1 j 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& P9 l% @4 M) n9 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0 l" k; S. N, I3 Q2 r
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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:
" {0 z0 b+ G- ?+ {5 b 2.2 利用Vide041inux实现图像采集$ h7 t' @7 I5 P( y5 b
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/1 a$ P8 B/ t/ i% H
/ K% O1 O t* |$ D& m4 G
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:4 \1 d Y; _2 U9 b6 _2 l' h
V4L下视频采集编程首先要打开视频设备:
! y# }4 r2 J" }0 ^3 ]! U! Q* p3 p Int fd="open"(“/dev/v4l/video”,O_RDONLY);0 A4 n9 x1 S0 |% V4 P
If(fd<O)return-l;
$ `& m6 v" C( I7 }- `5 H 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。- c. Z3 P- i @; V
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
* b8 i( M0 t5 i" x' X/ [+ G( V. J. t% p3 M
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:( e% \$ I, C- 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。
4 z+ ^( X( Q: B) d, z i (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 j' d) X* ~& H2 }0 m+ W/ U
* U% D4 d, P# j6 R$ g如下语句:8 R3 f. T% y; F7 F* ]
grab_buf.height=240;8 S1 p# ^+ m$ W' P, y' j g
grab_buf.width=320;
* [ w7 N4 ?9 O1 c grab—buf.format=VIDEO_PALETTE_RGB24;
+ p: [( P* c3 b/ K I7 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6 I1 R/ J3 l2 j0 ^" I
) c! f# S; r; R" L2 {, S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。
( c$ k" ~% ?- N& o: B 2.1 摄像头驱动的实现; W1 }; X( y# \0 | n6 ~
1)配置Vide04linux内核
+ z2 X, `+ T& C6 A3 I 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:7 f0 |9 q7 w3 P K
Device driver--->. p( `& H+ M. J7 z" P
Multimedia devices--->/ j2 M& ~0 d& S8 R5 f+ {$ q' p4 e# i
<*>Video for linux- j" ?6 V7 g; a
2)配置OV511驱动- ?( c3 f8 Z, c( 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:4 v6 I! N7 a. f/ X& d
SUB suppor--->, v) S& a4 I$ C0 ~5 B
<*>USB OV5llcamera support(NEW)% m, H6 y# d5 B- X* T0 L0 k
3)模块安装8 n* t) q; |- G
执行以下命令安装视频输入模块:; q3 Z4 t e& W
insmod videodev.o; M% r, |0 r$ e7 \+ a
执行以下命令安装视频输入设备驱动模块:
; u% l3 N5 e; ^: [ insmod usbcore.o
% S% T) O* J E. i. _ insmod usb-ohci-s3c2410.ko) U: N9 i0 N; p, k4 E+ H! C- ^
insmod ov511.o
# w4 f4 F" |$ |: W 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。
* R$ _9 p' j. E8 p5 b: ~, z, ] 3 无线传输模块
% q# n4 S/ M, A8 T- o/ ^2 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。8 k. H7 U! t& W7 i5 M; g C2 \* Y
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