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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。
" V2 d9 a0 n: g" ]5 z( I1 p1 w 1 系统组成
% V4 E2 W) Z$ f7 f7 c9 S( P) g* j4 I 1.1 统的硬件构成7 c# T9 r8 W+ h$ e- 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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; G N1 D7 a4 M; S7 t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+ U u3 x1 j2 T3 [- 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。( I) |: R, K; J% ]- E' D% s" s
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4 Q" N# K& M# a) j0 g6 U
a) S# x1 ~0 c
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" q8 d/ f9 y: |+ w% l
& M$ P9 v5 E1 r数据,LCD显示器主要用来显示视频图像。
- [3 l# w+ P9 B9 `& ? 1.2 系统软件设计
! ~) T3 h3 @5 p d1 b9 d1 L3 h 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。
! ~. K* ? o, M 2 视频采集的具体实现
' H9 V* Y+ A: z0 t 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1 z& n" E: ?0 \$ k1 A& ]
: x7 T( Y& @, j* c、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$ j* p( v$ @5 @
5 r) q% e J, A5 O) {, V& x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:
/ ?- {! ?5 d4 s) L. b 2.2 利用Vide041inux实现图像采集
& o& t% P1 H2 T, c/ S6 M' 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/ i, H9 P% b( D
9 F3 P" m7 n2 Z! t& Y4 s9 T5 idev/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:
& t3 C* O0 R& M9 J4 f- \ V4L下视频采集编程首先要打开视频设备:
$ H. t9 b$ e- V9 V9 S6 ` Int fd="open"(“/dev/v4l/video”,O_RDONLY);
+ X0 b. v+ B# A' @6 \1 d2 ` If(fd<O)return-l;
6 J; L* a8 I% A9 | k 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。1 [' m0 t% F5 I1 m. q. E
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9 B; y& T$ I- T
$ o, T' F4 _7 i ]9 X7 P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:. D$ c t2 ~! m: b) h* i* L1 w
(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 h$ m5 g2 H5 s2 X; C* 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* I2 q# @0 r0 p! P* K( m
" G- T3 @$ U( P! m3 [
如下语句:' J. j* q2 B8 p8 ^2 }5 [) M
grab_buf.height=240;# F Z3 _7 F3 Y' {+ E; X+ v; ~" Q
grab_buf.width=320;! T6 Z) L M4 z5 P8 ?3 T
grab—buf.format=VIDEO_PALETTE_RGB24;
( Y0 i3 w7 j6 z' w( H5 Y& G 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) |* ^$ x$ B( S0 [- q* q( f4 O
& G- r! p6 w" ]8 X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- l: }+ @' |2 V7 g- T 2.1 摄像头驱动的实现! e- O b& f! L- z6 F
1)配置Vide04linux内核
8 Z7 F$ R( w. W o2 t' ^ 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: A+ @2 U i6 y2 W
Device driver--->
; {& l& d8 r2 T! t) g3 ?, }. T Multimedia devices--->
) ?6 r/ ?: T$ `/ C o5 @' g <*>Video for linux
% R+ ~. V& l( T 2)配置OV511驱动
% M, c8 q" y 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 D$ |5 g$ D# d3 }8 [! _ I SUB suppor--->
; j1 `6 g' _9 U. R <*>USB OV5llcamera support(NEW)
% ?/ E5 |/ c% @5 v4 h 3)模块安装
9 f5 A1 E. Y% h. d5 M% a 执行以下命令安装视频输入模块:* I" u" K1 v) w! z# o
insmod videodev.o% W7 A) w- K4 d. C* Y
执行以下命令安装视频输入设备驱动模块:" I$ |& a* w( w+ F0 L0 e" a' M
insmod usbcore.o
$ e( M/ Z+ x$ f4 f. A* I; o6 B: I insmod usb-ohci-s3c2410.ko5 F7 M; F* I3 D2 l" \3 ` h- [& ~5 V
insmod ov511.o
% _1 f' W7 }# C6 B/ x6 @ 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: p' e4 y 3 无线传输模块
* P) s2 N( ~* ?4 [- X! 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。
$ f+ s7 E, p4 w3 u转自:http://www.3gtarena.com/ |
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