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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。- ^# F& d# ^9 j5 n: p$ C
1 系统组成+ O( ~5 c. W# ^: P# m! w: H& @2 U
1.1 统的硬件构成, \" l+ g- m; ~( c
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* ]5 f$ o/ ?- s6 [6 o! P3 s$ H e ^
`/ T- ?' b3 ?, Z6 n: ]$ u4 e4 L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。
0 R8 L: v9 g* k$ w6 B 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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4 w- I* i% J) b# e) s8 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2 _* Y$ Q9 t: j/ _
* R" p7 x! d6 @" q3 {8 L; p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7 D$ J1 q- s/ f- T) @% q% D9 ]! x
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数据,LCD显示器主要用来显示视频图像。
& k, B$ g1 |" B+ h, }) l 1.2 系统软件设计& ~7 H; [ h) f) A# u0 x
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0 s+ X' z7 w2 c8 Q1 s( }& v
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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。$ ]1 u6 Z% w0 C- Z
2 视频采集的具体实现
. O5 T% R7 ~/ A; o( D 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: K' }1 k. E( J0 u, s+ d
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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 y. ]7 Q P" y' Q1 y& A( V
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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:( X" R0 D5 N$ f9 u2 ?$ l
2.2 利用Vide041inux实现图像采集
1 F" E+ }- ]/ k' 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/
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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:
" A2 u [' I$ f6 J V4L下视频采集编程首先要打开视频设备:
5 L5 _: w8 X2 P8 ^4 q* g Int fd="open"(“/dev/v4l/video”,O_RDONLY);
: i% G* L7 n& L+ d- I If(fd<O)return-l;
1 C8 F' o- h2 f 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。# N7 K/ R0 g/ k7 c; ~9 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
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% V3 u7 E/ D5 i2 L9 v6 o4 l# Z0 n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:) r$ O% A$ k7 g5 ?' C6 y
(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。
5 k% p9 L1 z# P) t' x5 t7 y2 L (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1 K2 }+ _1 z7 ^( P
4 k5 a0 z& b$ f* p: R% }3 l9 U4 G如下语句:
3 R" _, u5 a" P0 M9 \ grab_buf.height=240;2 q; f$ k, j) y
grab_buf.width=320;$ j" D- E& r) w: ]3 D* g9 I2 p' D
grab—buf.format=VIDEO_PALETTE_RGB24;+ ~+ S( F" |8 ^; d0 y5 \" 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 O) [ u# _0 ], O) D, }
- _7 Y" K Z, `4 F- W+ T! l8 r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。3 ^/ R8 M; q: Q/ c- s$ L
2.1 摄像头驱动的实现
d. s0 D) {9 c3 `! }; g# O 1)配置Vide04linux内核
" i. H E: l4 I' ~" k4 F 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:
+ T' {$ M9 H5 q/ ]. X0 {: E7 M" P Device driver--->& S3 U. r' |3 Z" M+ G
Multimedia devices--->
5 D9 F2 R( z% R2 C <*>Video for linux7 c: W8 _6 j1 q0 E$ _
2)配置OV511驱动
3 h4 Z" `0 e5 a 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:8 E) R# k' o8 t$ O0 r2 B
SUB suppor--->" T- c- ]) G% ^9 S1 C( w
<*>USB OV5llcamera support(NEW)' t9 [2 Y9 N2 s8 p* c0 i0 e$ O9 H, \
3)模块安装. S# v# f, ]. s2 g2 S# u# z
执行以下命令安装视频输入模块:
4 F& s; g: a- L6 i/ T- f insmod videodev.o
2 i6 F& p$ i' L, u! } 执行以下命令安装视频输入设备驱动模块:+ |* x7 Y U/ z7 t2 b& u* F) o
insmod usbcore.o- K$ c6 {7 h5 C% Z) u
insmod usb-ohci-s3c2410.ko# g; A; g$ v4 v5 a- ^& e* r4 C# ?
insmod ov511.o
4 z' F* b7 w! O. ^. 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。
" k' i ]# X: N# o! L( V- @7 U& U% w 3 无线传输模块
( A: ]5 z/ j+ \. t2 B c1 k: J 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。5 W$ [# ]5 G( z; |& s
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