多媒体移动终端设计与实现

来源 :西安电子科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:gcq1987
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
随着移动互联网的发展,多媒体移动终端已经成为人们日常生活中很重要的一部分。通过多媒体移动终端,人们可以随时随地接入互联网,获得丰富多彩的服务。因此,对移动终端的研究具有很重要的社会意义。本文设计的多媒体移动终端是基于S3C6410+FPGA架构的硬件开发平台,采用USB接口的WiFi模块作为无线网卡,利用FPGA模块实现椭圆曲线安全算法。S3C6410内嵌视频编解码单元,可以实现多种格式的视频硬件编解码。软件部分采用嵌入式Linux操作系统,并在其上进行驱动程序和应用程序开发,采用MIPv6技术支持移动终端的移动性。本文完成的主要工作有:1.针对移动终端的多媒体功能和无线上网功能提出了基于ARM Linux平台的解决方案,搭建了嵌入式Linux系统平台,包括Bootloader移植、Linux内核的移植、Linux根文件系统的创建。2.对Linux字符设备驱动程序设计过程进行详细分析,根据FPGA模块与S3C6410的通信接口,设计和实现了FPGA设备驱动程序,并完成相应的功能测试。3.基于S3C6410内嵌的视频编解码单元,设计和实现了多格式硬件视频编解码驱动程序,并完成相应的功能测试。4.在嵌入式Linux平台上编译和移植Qt/Embedded,基于Qt设计和实现了一款IP可视电话,并对其进行了功能测试。经过对系统的整体测试,FPGA模块和视频编解码单元的驱动程序能正常工作,满足设计要求;可视电话的效果良好,网络传输延时低、无明显抖动,实现了利用IP可视电话进行语音视频通话的功能。
其他文献
相干光正交频分复用技术(CO-OFDM)是由相干技术和正交频分复用(OFDM)技术结合而来。CO-OFDM系统可以充分利用光纤的巨大带宽资源,增大传输容量、提高传输速率,而且它与现有的网
卫星遥感技术是一种非常重要的地球空间监测技术,应用广泛。但是在利用遥感卫星获取地表信息的过程中,存在一个难以避免的问题,即云层遮挡的问题,大大影响了遥感图像的成像质量,并
大脑是一个复杂的信息系统,大脑皮层上神经元分布丰富,脑电信号是大脑皮层上的神经活动产生的且始终存在于中枢神经系统的一种自发性电位活动,包含了大量生理和病理信息,通过
随着社会的进步,移动通信技术已进入5G新时代,极化码(Polar Code)作为5G的热门备选编码方案正受到广泛的关注和研究。近几年来,虽然有成熟的Turbo码和LDPC码这些高效实用的信道编
扩频技术具有较强的抗干扰能力,但在强干扰的场合,仅靠扩频增益有时不能对干扰进行有效的抑制,因此需要研究其它抗干扰技术。本文重点研究在直扩接收机中基于自适应阵列的空
空中高速移动自组织网络中的节点具有很快的移动速度,通信链路在很短时间内容易失效,网络拓扑变化非常快。传统的自组织网络MAC协议很难满足这种高速移动的自组织网络。文章
随着无线通讯技术的高速发展和各式各样智能终端的大范围使用,用户对拥有高准确性的室内定位服务的需求在急剧增长,在治病就医、抗震救灾、公共社交媒体、交通工具导航和场景
单载波频域均衡(Single Carrier Frequency Domain Equalization, SC-FDE)是一类高效的无线传输技术。它能够有效对抗高速数据传输中的符号间干扰(ISI),可以在频域进行低复杂
在计算机视觉领域中,立体匹配是重要的研究方向之一,它对于三维物体重建的实现至关重要。众所周知,一个好的匹配方法,应该能同时满足精度高、速度快这两个要求,也就是匹配算
随着数据业务的飞速增长和频谱资源的日趋紧张,能够利用空间资源的多输入多输出(multi-inputmulti-output,MIMO)技术成为未来无线通信系统中的一个关键技术,其通过在发送端和接