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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。 Q( G0 A4 z7 C$ `6 ?
1 系统组成
$ r% K& F& v! o7 ^% o$ t 1.1 统的硬件构成, V- Z2 i# H8 p* ~( N3 A! f6 W* A+ E
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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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。
% X# }9 n6 X% W3 @" V ]9 r 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) `* B$ O, p4 R7 y! D
; W+ _) P6 v7 Y) d# d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9 s' I# j7 Z: F; _* e: Y9 i
; U( z' f, @* L2 }- B2 ^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+ T; D& Y" B: D, D+ e$ t
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数据,LCD显示器主要用来显示视频图像。
! Z& V5 u0 P) P4 N y 1.2 系统软件设计1 b. ]3 O) ^( n- l/ E
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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# \+ A- M3 ]2 h3 {, G) s3 L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。" V9 [" N7 h8 S: q m) W& T9 j/ Z- u
2 视频采集的具体实现
8 B9 V) T: P/ O; F. D, I( l& p 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& f1 ~2 i' n/ Z4 V) ~+ o
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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
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6 n5 y1 F2 p' ?* } r/ Y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:+ q1 R$ v8 T- ?6 D0 p- u
2.2 利用Vide041inux实现图像采集
4 ^8 @% V! v7 Y2 o; o* Z7 G( Q 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/! m6 i. }: ]6 @+ O( t' B0 W4 k1 h
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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:
6 F, k7 c6 A+ K3 S' a T6 w V4L下视频采集编程首先要打开视频设备:
8 }) o. C8 H7 X$ _; a& w Int fd="open"(“/dev/v4l/video”,O_RDONLY);
0 Y/ B) {) B$ I If(fd<O)return-l;. F* y9 Z) ~% V* ^9 S2 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。
; u/ G7 o) P! C9 D7 G6 m/ S8 a9 O 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) n W$ A% T' V6 F
1 W+ w3 H. o; @5 _$ E5 U9 \5 c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:( C! H$ |) D, a9 f
(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。
* u H3 n7 E/ C. N* z (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+ {6 N% Z( h, ]; h6 T5 D I
" c9 ~4 }+ J6 p/ m7 n' y& Z如下语句:
# H5 r& [; [; m+ Z grab_buf.height=240;
- D3 ]! T& N% |5 u' G8 d grab_buf.width=320;4 h5 J. y: T" h4 G
grab—buf.format=VIDEO_PALETTE_RGB24;
4 \3 L& {" e$ b8 T0 H7 [8 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
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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。
$ q2 D# N% x6 ~; u7 s 2.1 摄像头驱动的实现0 y- x9 ?$ y. R5 s n. }" O( z4 A
1)配置Vide04linux内核
5 p) z! a9 G! 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:
) E- h; F: Q6 A* G% v" Y- a Device driver--->
' R( O; Q# }7 H% O Multimedia devices--->
/ K9 B& h* e! D+ L <*>Video for linux
3 d3 N$ S, D6 b! h- l 2)配置OV511驱动7 Y, p) K7 m( o/ H
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 U; T$ l& Z9 G SUB suppor--->4 ]- n: Z$ a! ~$ Z+ n: } n' k1 `
<*>USB OV5llcamera support(NEW)6 ?$ z5 [$ C" A9 S1 G
3)模块安装7 X3 v2 f3 O4 V) w3 J( \
执行以下命令安装视频输入模块:
! O$ b& ?5 G" W2 ~* \2 o4 n9 L insmod videodev.o
$ Q( o+ D9 c4 A! J& X 执行以下命令安装视频输入设备驱动模块:4 r$ P' p4 T. R" s0 n
insmod usbcore.o2 O4 c: f5 X5 w" r! C9 Z4 M
insmod usb-ohci-s3c2410.ko2 j# I2 I/ l" W) r. M1 d, }
insmod ov511.o+ G, M+ w4 r4 s5 H3 @, v' @
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。/ p0 Y8 C9 n3 J& H
3 无线传输模块
+ s$ ]0 }* V. K+ ^( R 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。+ R$ \2 i: e( o1 U6 w' }! z0 B- a Z
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