车载视频监控终端的研究与实现

来源 :重庆邮电大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:frog_t
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
近几年,随着汽车产业的高速的发展,作为其附属产品的车载电子产品成为也得到了快速发展,引起了广泛关注。车载视频监控作为它们中的一员,市场潜力巨大,同时具有政府政策的优势,其前景明朗。本文针对车载视频监控,根据其要求及特点,设计一款了集无线视频传输、远程下载、JPEG编码等功能于一身的车载监控产品。   本文在了解了车载视频监控的特点以及组成后,首先对视频监控系统的整体进行了结构上的设计,确立了以ARM+WinCE+JPEG为基础的整体方案,并描述了部分器件和方案的选择,重点讨论了CPU、操作系统、传感器以及压缩等方案。   其次,在深入分析硬件接口及设备参数后,进行了车载视频监控的硬件整体设计,并重点分析了Flash存储、网络传输、SDRAM、图像采集几个模块的设计,为软件系统的实现奠定了基础。   接下来,在现有硬件的基础上,我们进行了软件部分的设计与实现,该部分分为驱动设计和应用程序设计。在分析了WINCE的特点和性质后,对于不同的设备,我们在设计驱动时采用了不同的方法,Camera的驱动采用的是流驱动模型,实现了视频采集、图像抓取等功能。对于网络适配器的驱动采用的是WINCE自带的分层驱动模型,经过测试该网络适配器能够有效工作。   应用程序部分,主要完成了JPEG编码以及网络传输功能的实现,在编码部分我们对于DCT变换进行了改进,采用查表的方法完成DCT运算,减少了运算量,提升了系统的速度。对于网络传输部分,我们采用C/S架构,并利用TCP协议进行数据传输。   最后,我们对系统进行了测试。首先进行了网络测试,经过测试,网络可以连接,并且能够成功的传递数据,同时利用自己编写的软件进行了网络传输速度的测试,在无线的条件下传输速度达到1.4Mbps,基本可以满足要求。其次进行了视频采集的测试,经测试可以完成视频采集,并能将视频压缩后通过网络传输至终端实现解码播放,码流速为18F/S,视频播放流畅。
其他文献
随着移动通信技术的高速发展,以多媒体业务为代表的各种高速数据业务不断增长,并逐渐成为核心业务。如何保障用户服务质量(QoS)和高效的利用频谱是下一代无线通信技术面临的
近几年,随着移动通信技术的飞速发展以及人与人之间沟通需求的不断提高,手机作为一种移动通信设备得到越来越广泛的应用。因此,以手机为载体的探测技术得到社会各界的关注。在生
三维多入多出(3D Multiple Input Multiple Output,3D MIMO)技术作为第五代移动通信关键技术之一,受到了越来越多的关注。与传统的MIMO技术相比,3D MIMO能充分利用垂直维度的
配电网单相接地故障为配电网主要故障,当发生单相接地故障以后,配电网单相接地故障定位信号源会向故障相注入恒流信号,之后工作人员会手持探测器沿线路探测,使用二分法逐渐缩小故障范围,并最终找到故障点。但是,在配电网故障定位过程中,因配网环境本身的复杂性,给信号的探测带来了不便,严重影响了故障定位的进度,这就需要对注入信号进行远程调节。而考虑到手机客户端本身的移动性和便捷性,通过手机客户端应用程序实现对信
相对于100G光传输系统,下一代的400G光传输系统急需通过增加调制阶数来使单信道单位时间内传输更多的信息比特。然而相比于40G系统和100G系统分别使用的二进制移相键控(Binary
复杂背景条件下的红外弱小目标检测一直是红外图像处理领域中的一个难点,但它同时又是一个研究的热点。它不但对军事领域有着重要的战略意义,而且在民用领域的应用也越来越广泛
为满足用户日益增长的通信需求,3GPP启动了第三代移动通信系统的长期演进,即LTE项目。通过采用正交频分复用和多输入多输出技术,LTE系统大幅提高了数据无线传输速率;与此同时,用
负载均衡是无线传感器网络路由协议中的重要内容之一,传感器节点能够达到负载均衡,意味着它们的能量效率提高了,这对提高整个网络能量的均衡利用起着至关重要的作用,网络能够达到
随着网络、计算机以及信息技术的飞速发展,信息产品得到了越来越多人的关注。针对此类信息产品,我们将使用微支付(Mi cropayment)系统来对付费交易过程进行管理。微支付协议应
随着无线通信技术的快速发展和无线网络传输带宽的不断提高,以图像和视频等多媒体信号为传输对像的多媒体通信日益成为通信业务的核心,是通信领域研究的热点。对信息码流中重要