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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。
$ t6 ]- @* ?5 J" e9 E" ]6 G- J 1 系统组成% A: K, G; _0 c$ ^4 J/ q
1.1 统的硬件构成0 k" ]6 t4 F. x( O
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! u- i# B- B, p: a7 l3 y8 r: W- _
, @7 b: t$ x* Z" Z! R, l! k7 ? s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! L- R5 d: I1 k4 Y2 y
" {: U1 g4 f) }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。
$ v. n# Y. ]: j v4 k) F 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; ^, w' Z3 d6 e7 i
S6 v2 C/ G! g6 w: a1 }0 ~9 H
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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7 v9 H" X( _( p% L4 o3 Z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" [3 \9 |: Y( R: B: O
" }( ?- O$ d" u6 i
数据,LCD显示器主要用来显示视频图像。
0 {$ r! h* I0 I8 P Q 1.2 系统软件设计
1 Q! L& ?$ O1 m 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。
; U9 g8 N" F! [; w4 V) z' T 2 视频采集的具体实现
/ K3 t1 R& X- m) U+ Z0 K- } 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* C+ _% x) O* L* | ^1 E
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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; ?2 N- L# h! q
5 v% w; f4 C, s1 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:
1 t9 E' e& ?7 o. p 2.2 利用Vide041inux实现图像采集; e# c9 P* j; Y v( z6 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/
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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:
$ q$ f# d" \ C6 W V4L下视频采集编程首先要打开视频设备:
5 Q' ]7 L6 k1 y! H) p! X, N Int fd="open"(“/dev/v4l/video”,O_RDONLY);7 | [- ?; c, d. ]- Q* R7 N
If(fd<O)return-l;
. ^* u. I+ p, T& R7 u3 p% ^; M 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。
5 X9 z+ P, ?4 \ 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! _7 T2 e0 s: x2 Z
8 \! o) W, s# c1 k( H3 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:
; H! y, [, l$ j0 @% j (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。' T! X0 ~4 H2 i; K1 {
(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/ K) a* b+ I+ }
. N. B6 \6 O& g- Y6 e0 }" g
如下语句:, w+ @# C( R; e8 F
grab_buf.height=240;
, n# J2 L( {7 R& Q# a+ G grab_buf.width=320;2 \( I+ b; q' L7 e$ O3 V
grab—buf.format=VIDEO_PALETTE_RGB24;
/ V$ M9 _7 T) [) J2 i 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* y0 {* ^# T X1 L
; p, ?) f1 L, ?* ?
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。
z; a0 p/ a' W; |, { 2.1 摄像头驱动的实现
! U# E$ {" L- s. {) c7 h# t7 Y0 b' ^ 1)配置Vide04linux内核
, d( ]5 _# n/ v% ~7 P 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:
# f+ v% D, i7 B Device driver--->
* n7 o6 _6 c7 r0 n6 A3 E* Z Multimedia devices--->/ l; ~9 [) ~7 E" {! k$ y2 w, |
<*>Video for linux
. X$ L! g8 Q$ S5 m 2)配置OV511驱动( U7 B( e$ h$ F) O' Y
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:) D( r+ E) y4 Y! a" H& X) l
SUB suppor--->2 R0 ^5 K9 @% H0 r% n
<*>USB OV5llcamera support(NEW)
" p( Y: L* W- u" I+ y T- C 3)模块安装( f- L' w) O. K+ @6 V
执行以下命令安装视频输入模块:5 g. L$ _ O+ R! J) n
insmod videodev.o
5 R2 b7 W3 K% d4 {: j8 h" z6 ^8 B ? 执行以下命令安装视频输入设备驱动模块:( ?* W) A K8 d8 M }4 L
insmod usbcore.o; Z! R' ~6 g* U! k; A2 l2 d1 A
insmod usb-ohci-s3c2410.ko
! ]4 W, {* A1 g# Q' @$ P! [ insmod ov511.o# J$ g" ~- E# _7 n4 Y% s
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。/ R2 ]' s& m2 D2 B: _
3 无线传输模块
5 e& E. o! F2 q) \/ O/ W% b 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。6 f6 \# }1 ~/ Y; b
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