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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。0 s! J6 ^) w# X3 U; J
1 系统组成+ I! a" o0 B# o J
1.1 统的硬件构成
5 ]9 l6 R0 s. S6 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- n4 d9 b7 s2 ^' H
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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! t3 n ^' D# T! r
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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。4 E' y8 M7 V" o
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" I& |& a0 e8 t5 q+ F- C
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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9 [ e G5 B$ r
; \+ [, t0 l7 | F" \数据,LCD显示器主要用来显示视频图像。
0 J6 H, d/ q' T6 |( J1 k9 V 1.2 系统软件设计 `6 j; @9 d( P: V& F
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。+ g. |" v7 }4 Z
2 视频采集的具体实现! L; K7 w$ W% _- F" D( 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3 u& C: |7 H( `" ]2 y- l
- ~1 }/ ^5 `# _7 M* G; B3 I J* _、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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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:
# N0 X9 Y9 o. X3 ^3 p5 k$ G* s 2.2 利用Vide041inux实现图像采集
, a; D: q# Z% j7 n( R' J: s 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:( C/ {) k! Q" X [. T
V4L下视频采集编程首先要打开视频设备:
3 C3 k' f2 M% N. k( J4 s# A( Z1 P Int fd="open"(“/dev/v4l/video”,O_RDONLY);; u# S2 @6 @7 r& c A" N
If(fd<O)return-l;4 @" \+ L1 k5 {- d# Y, b% ^
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。
9 b& x0 I: `$ [9 b6 ~ p, U 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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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:
7 c" ?2 F2 S5 E1 I$ U (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。& E2 X$ q1 j; J. ~0 N8 Q7 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* M* g" k; s8 ~9 `' f. B5 {. H
' V3 K/ u, u1 U% ~* T- v如下语句:" I+ D- H4 f2 ?6 h1 [% M
grab_buf.height=240;
; Z3 U6 e. r& K7 a- X/ v grab_buf.width=320;" P: m3 W( w" b7 }' x2 G
grab—buf.format=VIDEO_PALETTE_RGB24;
1 w9 M0 L1 l# \ 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" a) D- N# l" B. w8 w& K
q0 I N) Z1 z G& T' D
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。
& ^$ M( X* Q" m# {. I6 h" L 2.1 摄像头驱动的实现
5 h9 z! W/ f/ y" Q4 _ 1)配置Vide04linux内核5 K- _* h6 h: K
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 U; D8 W8 u4 G* T! r) L7 `$ w( ? Device driver--->
5 H0 G5 ?7 Q- _ Multimedia devices--->( ?4 g' n! a7 k: h
<*>Video for linux* O+ t& W( z7 i; b% Y# M0 o3 U4 q
2)配置OV511驱动0 r8 l; q/ m' K/ v; O: w
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:
' n) G/ W6 j9 d0 u8 K SUB suppor--->. j5 X' w: T% @ `+ z0 ]
<*>USB OV5llcamera support(NEW)4 t) f& w. S+ r; W" m# C
3)模块安装
/ ^4 r( {0 \2 j6 b 执行以下命令安装视频输入模块:
5 a, K# d- k2 k: h insmod videodev.o
3 }, [3 L- N- ]8 W2 |* `( p4 }8 Q 执行以下命令安装视频输入设备驱动模块:, O. j6 p0 U" ]0 J
insmod usbcore.o6 Z& k+ W+ v& l$ f5 m% h0 k
insmod usb-ohci-s3c2410.ko
3 ?& O2 p% j: \: {( b insmod ov511.o
0 B- u o4 i: x6 x! O7 j# Y& 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。' x( D! `' Y, u& D, N' m- K% }
3 无线传输模块
~. N7 u" S2 Y 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。
$ C7 A: t9 [0 M4 ^转自:http://www.3gtarena.com/ |
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