基于ARM9的远程图像无线监控系统的设计
2 系统软件的设计
系统软件包含下位机软件、服务器软件和客户端软件。下位机软件部署在远程图像监控设备上。这个软件作为一个Linux的守护进程启动,负责压缩采样到的图像数据,并把压缩后的图像打包,然后通过Socket通信方式上传到监控服务器。如果使用GPRS/CDMA无线传输模块,上位机软件在系统启动完成后,就自动进行PPP拨号,建立起一条TCP/IP的通信管道。客户端软件部署在一台连接到互联网的PC机上,它提供给最终用户浏览监控画面,设置监控参数等功能。服务器软件也部署在一台连接到互联网的计算机上。这台计算机在互联网上有固定的IP或者域名,服务器软件作为一个后台进程启动,为客户端和远程图像监控设备之间的通信起到一个桥梁的作用。因为远程监控设备的IP地址是动态的,无法被客户端直接寻址,因此就需要服务器作为双方通信的中间桥梁。
下位机软件通过驱动程序提供的接口,在远程图像监控设备中完成硬件的初始化、控制等功能,同时又负责图像的压缩和传输。它是所有设备的控制中枢,因此这里着重描述下位机软件的工作流程,如图5所示。
为了省电,一些像SAA7113、摄像机和夜视红外灯等大功耗的器件和设备只有在需要时才工作,所以这些设备在初始化时都是断开电源的。
下位机程序读取保存在设备上的设备ID号(该ID号是唯一的),以及监控服务器的域名/IP地址和端口,然后下位机程序作为Socket连接的客户端主动与监控服务器进行连接。连接成功之后,送出设备的ID号。这时如果有监控的客户端想要查看某个远程监控设备的图像,只要向监控服务器发出请求,告诉服务器要连接的设备ID号,服务器就会根据这个ID号对应的Socket句柄,为客户端和远程监控设备建立一个Socket连接通道。
3 总结
远程图像无线监控系统在高压输电线路的覆冰监测中得到了成功的应用。在野外全天候环境下,适时准确地监测高压输电线路覆冰厚度,同时发出预警处理信息,从而有效地避免了断缆事故的发生。
远程图像监控技术是随着计算机技术、数字通信技术、网络技术、自动控制技术以及LSI、VLSI集成电路的发展而发展的,而基于ARM9嵌入式处理器的本系统正是这些技术学科相互交叉和融合发展的集中体现。实践证明,ARM9处理器的低功耗、高性能和多功能的特性满足了远程图像监控的许多特殊需求,是实现远程图像监控的很好选择。
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