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        基于1394總線的工業相機圖像采集程序設計

        作者: 時間:2009-12-16 來源:網絡 收藏
        0引言
        目前,以CCD技術為核心的獲取設備可以分為兩類:
        1)由CCD攝像頭、卡和計算機組成的系統,利用圖像卡把CCD傳來的模擬圖像信號轉換為數字圖像信號并傳送給計算機處理;
        2)由CCD本身帶有的數字化設備直接將數字圖像信號通過端口傳送給計算機。
        其中前者作為經典的圖像采集系統在圖像采集的應用中一直居于主導地位[1],但是,性能較好的采集卡價格昂貴,同時由于需求不同,常常需要對采集卡進行二次開發,而大多采集卡生產廠家封裝了自己的函數和鏈接庫,因此在二次開發時對開發人員的專業素質要求較高。近年來隨著CCD技術的不斷進步,以數碼為代表的第二類圖像采集設備以其方便快捷、采集速度快、高分辨率、高性價比等特點受到人們的廣泛關注,已經在一些領域取得了很好的應用。
        對于第二類圖像采集設備,因為是CCD相機直接提供數字信號,因此可以獲得高品質的圖像,但同時,也對圖像數據的傳輸速率提出了較高的要求。一般CCD輸出可以遵循RS-422、RS-644和IEEE1394等數字輸出接口標準。其中,RS-422的數據傳輸速率比較低,不能滿足大量圖像數據傳輸的要求;而RS-644在進行傳輸數據時,必須外加圖像采集卡,這樣就增加了整個系統的造價。而IEEE1394不僅能夠提供高速的數據速率,克服RS-422數據傳輸速率低的缺點,同時在和CCD相連的時候不需要外加圖像采集卡[2]。
        IEEE1394,又稱FireWire(火線),是1987年Apple公司發布的一個高速串行標準。該標準在1995年被電氣與電子工程師協會(IEEE)采納,稱之為IEEE1394。1995年的IEEE1394-1995其數據傳輸率為100/200/400Mbps,后來其改進版IEEE1394b的數據傳輸率可達到800Mbps,1.6Gbps及3.2Gbps。所以,IEEE1394是目前為止最快的串行[3]。IEEE1394總線具有如下特點:(1)數字接口:數據以數字形式傳輸,不需數模轉換,從而降低了設備的復雜性,保證了信號的質量;(2)即插即用;(3)速度快,支持同步和異步兩種數據傳輸模式;(4)物理體積小,制造成本低,易于安裝;(5)價廉。這些特點,1394被廣泛應用于多媒體領域,特別是數碼攝像機。
        目前,接觸最多的是對圖像采集卡的編程控制,而關于利用第二類圖像采集設備進行圖像采集時的編程方法介紹很少。因此,本文著重闡述在VC++平臺下應用1394接口的第二類圖像采集設備進行圖像采集的編程過程。
        1圖像采集系統的硬件組成及開發平臺
        本文中圖像采集的硬件組成:數碼相機,1394b卡和PC機。在PC機主機的空余PCI插槽上安裝上系統所需的1394b卡,通過1394接口把相機在PC機并安裝驅動程序,這樣,本系統所需要的硬件環境就完成了。
        使用的系統平臺時Windows2000,開發環境時MicrosoftVC++6.0。
        2圖像采集的實現
        圖像采集系統的編寫,主要內容包括:人機交互界面、從CCD相機接收圖像信號并保存、圖像在采集界面顯示及對相機的控制。以下將對其逐一闡述。
        2.1建立采集界面
        對于采集界面,可以創建為對話框形式,也可以采用文檔結構,本文采用后者:
        1)生成一個MFCAppWizard(exe)多文檔應用程序框架(應用程序名稱:PictureTest)。
        2)連接相機的動態鏈接庫(因為要控制相機采圖,所以會用到相機的庫函數)。找到相機安裝的目錄文件,把include文件夾的文件路徑加入到Project->Setting->C/C++->;preprocessor->Additionalincludedirectories的編輯框中;把lib文件夾的文件路徑加入到Project->Setting->Link->Input->Additionallibrarypath的編輯框中,同時在…->Input->Object/librarymodules編輯框中輸入pgrflycapture.libpgrflycapturegui.lib。
        3)包含相機控制類的頭文件,在工程中的CPictureTestDoc.h文件中加入頭文件:
        #includepgrflycapture.h>
        #includepgrcameragui.h>
        并定義共有變量:
        FlyCaptureContextcontext;//相機功能句柄
        CameraGUIContextm_guicontext;//圖形用戶界面(GUI)句柄
        4)用相機采圖時,首先需要對其初始化,這部分工作我們希望在應用程序打開時由系統自己完成。在工程中的CPictureTestDoc.cpp文件中對相機進行初始化:
        首先,在構造函數中對定義的功能句柄初始化:
        context=NULL;//相機功能句柄初始化
        m_guicontext=NULL;//圖像用戶界面句柄初始化
        然后,在OnNewDocument()函數中連接相機并初始化:
        flycaptureCreateContext(context);//連接相機
        guierror=pgrcamguiCreateContext(m_guicontext);//創建GUI連接
        flycaptureInitialize(context,_CAMERA_INDEX);//相機初始化
        2.2圖像抓取
        在一些自動化系統中,可能在多處用到抓圖代碼,因此為增強程序的可讀性,減少編程代碼,我們編寫一個功能函數,由它來完成抓圖并保存功能,這樣在需要的時候,直接調用函數即可。在CPictureTestDoc.cpp文件中加入功能函數PictureGrab(),用它來實現圖像抓取,其核心代碼如下:
        flycaptureStart(context,
        FLYCAPTURE_VIDEOMODE_ANY,
        FLYCAPTURE_FRAMERATE_ANY);//相機開啟,其中三個參數分別為:相機功能句柄,視頻模式,幀頻
        flycaptureGrabImage2(context,image);//抓圖,image是圖像在內存中的存放地址
        flycaptureConvertImage(context,image,imageConverted);//圖像格式轉換,imageConverted為轉換后圖像在內存中的地址
        flycaptureSaveImage(context,imageConverted,(TestPicture.bmp),SAVE_FORMAT_C);//保存圖像,TestPicture.bmp為圖像保存名稱,SAVE_FORMAT_C為圖像保存格式,即BMP格式
        flycaptureStop(context);//停止相機
        通過上述程序抓到的圖像,保存在本工程文件夾中,這樣,在后續的圖像處理時,可以在程序中直接通過文件名訪問圖像文件,而不需要添加路徑,簡化了程序代碼。
        2.3圖像顯示
        Windows位圖由兩種:DDB和DIB。前者依賴于設備(DeviceDependentBitmap),與MFC6.0中的CBitmap類相對應,它們在內存中的結構和位置依賴于管理它們的設備驅動。DIB是一種“格式”,它可以存放在內存中,也可以存儲成文件,即常見的BMP文件。VisualC++的MFC中,以CBitmap類代表DDB圖像,極大地方便了編程人員對DDB的使用。然而通常情況下,沒有人會把DDB圖像存儲成文件,因此我們使用更多的是DIB,遺憾的是MFC對于DIB的支持幾乎可以說是沒有,因此在編制圖像處理的程序時,有必要設計可以重復使用的類CDib,專門用來處理DIB[4](關于CDib,讀者可以參閱相關書目,本文不再累述)。本文中,為了方便后續的圖像處理,在圖像顯示時采用類CDib技術。因為在實際應用中,我們往往需要圖像的連續讀入,因此本文直接采用文件名讀入圖像,這樣可以使采集的圖像實時的顯示。

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