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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。
( r2 q4 q- b3 c- |5 q6 | 1 系统组成9 u ?' q( v/ C! Y' F
1.1 统的硬件构成3 n/ k+ T: Q5 F& _% L( \
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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; T9 D. a8 d( f& W; W3 E6 s+ U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# a. p5 g8 u T- L7 z
% X. k9 {* r& P2 g7 l) v6 ?/ 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。$ N0 [* q; E# K* N
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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7 L2 i% H5 E* b, \$ l3 O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
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& s( g; P* G' g5 V) ` |5 c( F数据,LCD显示器主要用来显示视频图像。& |" l9 Y7 J d: p8 Y
1.2 系统软件设计
2 y |. {/ W/ A; P/ W 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6 P" C- k) X$ W1 d* ~; s
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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。( ? _, R6 ~0 J! `
2 视频采集的具体实现
0 i! M$ J+ t) w: v5 p; v 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* s, i3 f# C, y6 s9 w" q4 D
f. F' P! s2 r0 T; t、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' B* r1 ~' ^$ L9 q
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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:0 z- J+ L% ^) h( o, J
2.2 利用Vide041inux实现图像采集
5 o& r$ S: p0 ` 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/1 X3 t; H5 l( C+ P
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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:' q1 k) B5 e; O( w9 N" s1 s
V4L下视频采集编程首先要打开视频设备:
: p& @4 X5 n% M& O Int fd="open"(“/dev/v4l/video”,O_RDONLY);+ i) u3 F& L3 `
If(fd<O)return-l;
; r9 o" i y9 H 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。
" o- s1 `+ Z1 A/ L/ x. g: s 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4 B! F7 x' r9 ]# E1 G
5 l( p# d C7 x+ W7 L/ M K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:: a! R: F! Q9 i; 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。* Y5 J3 @! m6 w0 w: O2 d) f5 M
(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
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如下语句:
) t. J8 u1 n$ {! N2 M grab_buf.height=240;
/ p0 [1 K5 d8 `6 \4 ]- f grab_buf.width=320;
2 U! v/ y- \4 q% B1 r' I3 E( A2 a grab—buf.format=VIDEO_PALETTE_RGB24;0 a$ B4 e, K+ _$ |, _+ E
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
- | I0 f$ {1 o: N& c8 C
5 v! p$ Z: O* `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。, \- I! ^' j( U, ~
2.1 摄像头驱动的实现
8 m% T9 s J3 d7 H- z$ k- j 1)配置Vide04linux内核
9 y# n( v ^# B) K2 J; Y1 G 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:
' ~# M0 C8 J! w, x Device driver--->6 |/ X+ x& G0 }- F) y# w. t
Multimedia devices--->: Z- K }6 U: g9 [5 N! H
<*>Video for linux
" O% f4 c1 J# L 2)配置OV511驱动1 \4 ]& N# z& ^$ k$ S1 k6 [! U
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:
' I% L8 _. H4 n0 | SUB suppor--->
, c9 Z; J" t1 z2 i7 s/ a% ` <*>USB OV5llcamera support(NEW)8 M4 f8 c5 q7 ]8 q+ |+ t/ `' W
3)模块安装
0 {4 F; K- F- F6 W' W% _6 Z; h 执行以下命令安装视频输入模块:
* q7 d* L2 |3 V' u/ K2 U insmod videodev.o
- V- h- y9 R: C) U$ k 执行以下命令安装视频输入设备驱动模块:+ h3 m' ^3 o! E/ D. y8 l
insmod usbcore.o; U6 U0 t; @2 |2 z( C
insmod usb-ohci-s3c2410.ko
8 [" ~7 I9 k+ F+ q8 [3 N insmod ov511.o* Q$ E: E" 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。6 B1 R6 B1 H) I2 L4 D# H
3 无线传输模块
& Q* F: G! N4 ^! _- m 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。7 I+ G$ F' T. K& Q0 H; @
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