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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。! ]- x. W# J1 H* e% g, ]/ ~/ l6 i& B
1 系统组成$ c. I1 o" }/ s: b1 [9 P8 P
1.1 统的硬件构成, Z7 w* t$ y5 s+ m+ q! 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5 a8 n+ [4 @, C! S$ D- D( L. E# I
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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
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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。
7 [4 E6 M3 C: y: \0 y I 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
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: {! U; e! h, @1 f# ]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 n4 V6 S) Y( N8 n0 W1 i
* H8 U: i; [& a1 i8 x数据,LCD显示器主要用来显示视频图像。5 D1 X0 k2 `8 t2 |5 K c" Q
1.2 系统软件设计& |% X& H( z( Y' j. @
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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8 g& ?8 O% E7 D) P) O' D3 P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。
' A5 K7 W* [* m& `, _0 n0 E 2 视频采集的具体实现; \7 e4 _2 e! b, h+ K& N" z" M' q
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: X8 b% ?' F/ s5 ?& }
8 K4 R- ]& L) n; f、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. \; D* ^/ j# ?+ ~. |- h
0 I# _2 _. F8 k. Q# @( Y4 ^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:
# o' f; L9 b6 k8 x6 @1 B 2.2 利用Vide041inux实现图像采集3 z; @' j8 b- g* ~
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:
/ o$ j3 N" X- Q5 b K5 W V4L下视频采集编程首先要打开视频设备:
, J4 ]* t9 _8 X1 @. P1 j Int fd="open"(“/dev/v4l/video”,O_RDONLY);, P9 w1 a7 _8 p) a
If(fd<O)return-l;
8 J3 H# C2 {: {2 ^ 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。
2 S9 u2 p$ K$ o( W+ F9 J: ^, |. K 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:) l1 Z; v+ K% l3 } w% g! 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。
8 t3 h c! ^1 \$ x7 h- 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% v% \9 u$ ?* Q3 b/ {) J) o5 c
. i( E- `# I* h( q; t如下语句:
3 j7 G5 B6 c, O grab_buf.height=240;2 C' l( c V/ B! A
grab_buf.width=320;
( ?" i1 W, n6 ]1 o) H grab—buf.format=VIDEO_PALETTE_RGB24;( \" o/ [) X. c
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9 c- T1 [2 P y# T
' }8 r: C1 U" _$ t' 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。! }- O V. b/ f+ d
2.1 摄像头驱动的实现& k, }) Q& q9 M9 e
1)配置Vide04linux内核
% J- f- q" s7 c" D 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:$ K5 C6 @2 u) d4 F2 u) R7 L
Device driver--->; `( N& g8 H! @3 s# \
Multimedia devices--->4 ^, u( a* }# e
<*>Video for linux
1 |8 I& Y- K* M- k1 h, t 2)配置OV511驱动
( i1 s! F& h+ u2 X" v( D5 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:
& |0 i/ H" o- U2 {6 n SUB suppor--->/ n! J( v3 v5 W) S; ?
<*>USB OV5llcamera support(NEW)
# p/ t! X" Y5 ^% H 3)模块安装
; K7 f; g! E* H8 D 执行以下命令安装视频输入模块:
) I, O& L1 o- E0 } insmod videodev.o
) {/ I8 a! h# k% r* { 执行以下命令安装视频输入设备驱动模块:
% {, r! Z. D. d3 F7 N g# o" r8 O insmod usbcore.o
4 Q4 ]0 A& W7 c) ~; L, i, o/ P' A3 q insmod usb-ohci-s3c2410.ko1 m3 h8 `( U. j) b" j' D! z$ b
insmod ov511.o
9 x1 A% {; U8 ? 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。
7 r# t& K2 q+ _# }& w 3 无线传输模块
+ `$ n' t! ]* 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。0 e) A( S/ k8 H2 _
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