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  • 预计到2020年,OnePlus Nord将会像其他Android手机一样使用中端处理器,但该手机的价格将比类似设备更实惠。 OnePlus Nord不会是旗舰手机。近年来,OnePlus手机因与竞争对手的功能达到同等水平而变得越来越昂贵。...

    随着OnePlus Nord的发布日期临近,手机评测网的一系列新的泄露信息为我们提供了有关这款手机的更多详细信息。旨在宣传7月21日发布日期的官方预告片图像已泄露。此外,显示OnePlus Nord内部相机设置的照片也在网上流传。

    预计到2020年,OnePlus Nord将会像其他Android手机一样使用中端处理器,但该手机的价格将比类似设备更实惠。 OnePlus Nord不会是旗舰手机。近年来,OnePlus手机因与竞争对手的功能达到同等水平而变得越来越昂贵。但是OnePlus决心今年推出一款价格合理的手机。这是一个美好的时光。

    由于新型冠状病毒的大流行,数以百万计的人失去了工作,而智能手机并不是必不可少的产品。 Galaxy S20无疑证明了这一点。 OnePlus已经确认,OnePlus Nord的起价将低于500美元。而且我们已经看到零售商在发布手机确认书几周前列出了手机的价格和规格。该列表还包括手机的渲染图,但OnePlus Nord的图像很少。但是,一组新的图像在线泄漏,显示了OnePlus Nord手机的各种细节。

    知名内幕人士Evan Blass在Twitter上发布了以下图片,其中展示了OnePlus Nord的预览。手机会放在保护盒中,并带有手机内部组件的照片。除了电池上的预期标记外,您还可以看到OnePlus Nord的名称和以智能手机耐久性测试和拆卸而闻名的YouTube频道的名称-JerryRigEverything。 OnePlus Nord活动的日期也会与可扫描的QR码一起出现在电池上。

    此外,SlashLeaks宣布了一些其他的OnePlus Nord图像,显示了手机的摄像头设置。其中一个效果图显示了后置摄像头模块,该模块由四个镜头组成,其中一个可以是飞行时间(ToF)相机。第二张图片向我们展示了自拍相机的完整信息以及一些相机规格。打孔相机系统将使用8百万像素超广角镜头(105度)和32百万像素广角Sony IMX616传感器镜头。

    与任何泄漏一样,无法确认这些图像的真实性,但是OnePlus手机在正式宣布之前始终被完全泄漏。 OnePlus Nord不能有任何不同。此外,别忘了OnePlus还可以预览中端手机的旗舰相机体验。多镜头相机系统是其中的一部分。

    在规格方面,OnePlus Nord将于2020年与其他中端Android手机相似。该手机基于Snapdragon 765处理器,开箱即用就支持5G。此外,它将采用全屏设计并配备打孔相机。但是,OnePlus Nord的价格将比LG Velvet,Galaxy A71 5G和Pixel 5便宜得多。这款手机应该在10月发布,传闻价格为699美元。

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  • 目前智能手机的硬件基本结构大多采用的是双处理器架构:应用处理器AP和基带处理器BP。其中应用处理器运行开放式操作系统以及操作系统之上的各种应用,负责了整个系统的控制;基带处理器则负责基本的通信功能,主要...

         智能手机的硬件结构介绍

    目前智能手机的硬件基本结构大多采用的是双处理器架构:应用处理器AP和基带处理器BP。其中应用处理器运行开放式操作系统以及操作系统之上的各种应用,负责了整个系统的控制;基带处理器则负责基本的通信功能,主要包括了数字基带芯片DBB和模拟基带ABB,完成语音信号和数字信号的调制解调、信道编码解码和无线Modem控制。智能手机的基本硬件结构图1所示。



    图1. 智能手机的基本结构

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  • 华为P7做工赞维修难的问题,故附件内容提供了华为P7_L09(电信)点位和维修原理,同时支持放大、搜索查找功能。 点位包括华为原理正面和反面。 整个华为P7电信版手机原理框图如下(具体见附件):
  • 一、摄像头的结构和工作原理 镜头用来拍摄景物,拍摄的图片在传感器上将光...数字信号处理器芯片(DSP)功能:主要是通过一系列数学的算法运算,对数字图像信号进行优化处理,并把处理过的信号通过USB等接口...

    一、摄像头的结构和工作原理

     

    镜头用来拍摄景物,拍摄的图片在传感器上将光信号转换成了电信号,电信号经过AD转换器(模数转换器)转换成了数字信号,数字信号经过DSP(数字信号处理器)进行加工处理,再被送到电脑中进行处理,最终转换成了手机屏幕上我们可以看到的图像。

    数字信号处理器芯片(DSP)功能:主要是通过一系列数学的算法运算,对数字图像信号进行优化处理,并把处理过的信号通过USB等接口传到PC等设备。

    DSP结构框架:

    ①ISP(图像信号处理器)image signal processor

    ②JPEG encoder(JPEG图像解码器)

    ③USB device controller(USB设备控制器)

    常见的摄像头传感器类型主要有两种:

    1、CMOS传感器:互补型金属氧化物传感器

    2、CCD传感器   :电荷耦合器件传感器

    CCD的优势在于成像质量好,但是制造工艺复杂,成本高昂,且耗电高。在相同分辨率下,CMOS价格比CCD便宜,但图像质量相比CCD来说要低一些。CMOS影像传感器相对CCD具有耗电低的优势,加上随着工艺技术的进步,CMOS的画质水平也不断地在提高,所以目前市面上的手机摄像头都采用CMOS传感器。

    滤光片的两大功用:①滤除红外线。滤除对可见光有干扰的红外光,使成像效果更加清晰。   ②修正进来的光线。感光芯片由感光体(CELL)构成,最好的光线是直射进来,但为了怕干扰到邻近感光体,就需要对光线加以修整,因此那片滤光片不是玻璃,而是石英片,利用石英的物理偏光特性,把进来的光线,保留直射部份,反射掉斜射部份,避免去影响旁边的感光点。

    二、相关参数及名字

    1、常见图像格式

          1.1RGB格式:

           传统的红绿蓝格式,比如RGB565,RGB888,其中16-bit数据格式为5-bit R + 6-bit G + 5-bit B。G多一位,原因是人眼对绿色比较敏感。

          1.2YUV格式:

          luma(Y) + chroma(UV)格式。YUV是指亮度参量和色度参量分开表示的像素格式,而这样分开的好处就是不但可以避免相互干扰,还可以降低色度的采样率而不会对图像质量影响太大。YUV是一个比较笼统地说法,针对它的具体排列方式,可以分为很多种具体的格式。

    色度(UV)定义了颜色的两个方面——色调与饱和度,分别用Cb和Cr表示。其中,Cr反映了RGB输入信号红色部分与RGB信号亮度值之间的差异。而Cb反映的是RGB输入信号蓝色部分与RGB信号亮度值之间的差异。

    主要的采样格式有YCbCr 4:2:0、YCbCr 4:2:2、YCbCr 4:1:1和 YCbCr 4:4:4。

            1.3RAW data格式:

             RAW图像就是CMOS或者CCD图像感应器将捕捉到的光源信号转换成数字信号的原始数据。RAW文件是一种记录了数码相机传感器的原始信息,同时记录了由相机随机拍摄所产生的一些元数据(Metadata,如ISO的设置、快门速度、光圈值、白平衡等)的文件。RAW是未经处理、也未经压缩的格式,可以把RAW概念化为“原始图像编码数据”或更形象的称为“数字底片”。sensor的每一像素对应一个彩色滤光片,滤光片按Bayer pattern分布。将每一个像素的数据直接输出,即RAW RGB data

    Raw data(Raw RGB)经过彩色插值就变成RGB.

    2、相关技术指标

    2.1 图像解析度/分辨率(Resolution)

      SXGA(1280 x1024)又称130万像素

      XGA(1024 x768)又称80万像素

      SVGA(800 x600)又称50万像素

      VGA(640x480)又称30万像素(35万是指648X488)

      CIF(352x288) 又称10万像素

      SIF/QVGA(320x240)

      QCIF(176x144)

      QSIF/QQVGA(160x120)

    2.2 彩色深度(色彩位数)

        256色灰阶,有256种灰色(包括黑白)。

        15或16位彩色(高彩色):65,536种颜色。

        24位彩色(真彩色):每种原色都有256个层次,它们的组合便有256*256*256种颜色。

        32位彩色:除了24位彩色的颜色外,额外的8位是储存重叠图层的图形资料(alpha频道)。

    2.3 光学变焦和数码变焦:

        光学变焦: 通过镜头的调整,拉近拉远所要拍摄的对象,保持像素不变和画质基本不变,却可以拍到自己理想的物像。

        数码变焦:其实没有什么变焦,只是从原图片中截取出来放大,你从液晶屏幕上看到变大了,实际上画质并没有本质提高,而像素比你相机能拍摄的最大像素降低了。 画质上说基本是鸡肋把,但是可以提供一些方便。

    2.4 图像压缩方式:

        JPEG/M-JPEG

        H.261/H.263

        MPEG

        H.264 

    2.5 图像噪音:

      指的是图像中的杂点干挠。表现为图像中有固定的彩色杂点。

    2.6 自动白平衡处理技术(auto White Balance):

          简单来说就是:摄像机对白色物体的还原。相关概念:色温。

    2.7 视角

      与人的眼睛成像是相成原理,简单说就是成像范围。

    2.8 自动对焦:

           自动对焦可以分成两大类:一类是基于镜头与被拍摄目标之间距离测量的测距自动对焦,另一类是基于对焦屏上成像清晰的聚焦检测自动对焦(清晰度算法)。

    注:变焦就是把远处的物体拉近。对焦是让图像清晰。

    2.9 自动曝光和Gamma

          就是光圈和快门的组合。光圈,快门速度,ISO。Gamma即人眼对亮度的响应曲线。

     

     

    https://www.cnblogs.com/whw19818/p/5853407.html

     

     

     

     

     

     

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  • 基于ARM Linux的图像采集与蓝牙传输

    千次阅读 2009-05-30 14:49:00
    S3C2410处理器是一款采用ARM920T结构,内部资源非常丰富的32位嵌入式处理器。USB摄像头具有低廉的价格,良好的性能,加上Linux下有V4L支持对其编程,很容易集成到嵌入式系统中。蓝牙技术是目前被认可的短距离无线...

    基于ARM Linux的图像采集与蓝牙传输

    嵌入式Linux系统具有可移植性好、网络功能强、优秀的GNU编译工具、免费的开放源代码等优点。S3C2410处理器是一款采用ARM920T结构,内部资源非常丰富的32位嵌入式处理器。USB摄像头具有低廉的价格,良好的性能,加上Linux下有V4L支持对其编程,很容易集成到嵌入式系统中。蓝牙技术是目前被认可的短距离无线通信技术,广泛应用于手机、电脑以及汽车免提系统。

      本文介绍基于嵌入式Linux的USB图像采集系统,并通过构建好的嵌入式Linux下的蓝牙环境将采集到的图片传送到蓝牙手机上,实现监控功能。

      1 软硬件平台概述

      系统硬件平台如图1所示。该平台软件上采用嵌入式Linux操作系统;硬件上采用Samsung公司的S3C2410处理器,另外配置了64 MB的NAND Flash存储器和64MB的SDRAM,通过以太网控制芯片CS8900扩展一个10M以太网接口。引出两个USB主口,一个接USB摄像头,一个接USB蓝牙适配器;将通过USB摄像头采集到的图像数据输出到缓冲区中,保存成文件,并通过蓝牙传输到蓝牙手机上。

    [img]http://www.dzsc.com/data/uploadfile/20079269416492.jpg[/img]

      2 摄像头驱动

      在Linu
    x下已经支持的摄像头驱动是采用OV511芯片的摄像头。使用这款芯片的摄像头有网眼2000/3000等系列,而现在市面上常见的摄像头芯片大多采用中芯微的zc0301、zc0302和zc0303等。Linux内核中并没有相关的驱动支持,但可以从网上下载到相关的spca5xx驱动。

      本系统就采用市面上最常用的zc0301p1芯片的摄像头。由于是用于ARM开发板上,可以下载专用于嵌入式Linux的spca5xx-LE驱动,LE版的驱动最大限度地减少了内存的使用,符合嵌入式的需要。将下载的驱动加入到内核中,修改Makefile和Kconfig文件,在内核中选中USB_SPCA5XX,编译后就将摄像头的驱动加入到内核映像中了。

      3 Video4Linux简介

      Video4Linux(简称“V4L”)是Linux下用于获取视频和音频数据的API接口,配合适当的视频采集设备和相应的驱动程序,可以实现影像/图片采集、AM/FM广播、频道切换等功能,在远程会议、可视电话、视频监控系统中都有广泛的应用。

      在Linux下,所有外设都被看成是一种特殊文件,称为“设备文件”,可以像访问普通文件一样对其进行读写。一般来说,采用V4L驱动的摄像头设备文件是/dev/v4l/video0。为了通用,可建立一个到/dev/video0的连接。

      V4L支持两种方式来捕获图像:mmap(内存映射方式)和read(直接读取方式)。

      V4L在include/linux/videodev.h文件中定义了一些重要的数据结构,在进行图像的采集过程中,就是通过对这些数据的操作来获得最终的图像数据。

      4 图像采集

      在图像采集过程中,采用V4L的read方式直接读取设备来获取JPEG格式的图像数据,具体流程如图2所示。
    [img]http://www.dzsc.com/data/uploadfile/20079269416527.jpg[/img]


      4.1 初始化摄像头设备

      指定要操作的摄像头设备文件/dev/video0,调用OPEN()打开该设备文件,将自定义的数据结构vdIn中的成员初始化,包括设备名称(vd->videodevice)、要采集图像的宽度(vd->hdrwidth)和高度(vd->hdrheight)、像素位数(vd->bppIn)、帧大小(vd->framesizeIn),为帧数据分配存储空间(vd->pFramebuffer)。

     

      4.2 设定待采集图像的各种属性

      zc0301p1摄像头支持JPEG格式的图像采集,定义VIDEO_PALETTE_JPEG为21,将其赋值给图像帧的调色板palette,这是一个必须设置的重要的参数。其他参数(如图像色调、颜色、对比度等)可以先将VIDIOCGPICT传递给ioctl()查看其默认值。

     

      如果发觉以上的参数不符合采集图像的规范,则可以将pict.brightness、pict.colour、pict.contrast、pict.white-ness、pict.depth等重新赋值,再将VIDIOCSPICT传递给ioctl()来重新设置这些参数。

     

      4.3 进行图像采集

      在图像采集过程中,采用read方法直接读取设备文件来获取一帧数据保存到缓冲区中,通过convertframe()函数将pFramebuffer中的数据转成完整的JPEG格式的数据保存到ptframe缓存中去,再调用fwrite()函数将pt-frame缓存中的JPEG格式数据写入到指定的文件中去,即得到一幅JPEG格式的图像。

    5 蓝牙传输

      蓝牙协议规范遵循开放系统互连参考模型(OPENSystem Interconnection/Referenced Model,OSI/RM),从低到高地定义了蓝牙协议堆栈的各个层次。

     


      在蓝牙协议体系中,OBEX位于RFCOMM之上。OBEX提供了对象的表示模型,并通过“Put”和“Get”操作传输对象。设备间的对话遵循客户和服务器间的请求—响应模式。OBEX会话开始由客户端发出连接请求,连接建立成功后服务器发送成功的连接响应,否则发送连接不成功的连接响应。在连接之后,客户端可以通过Put请求向服务器“推送(Push)”对象,如果对象较大,Put请求可以使用多个Put请求分组,每个请求分组需返回一个Put响应分组。本系统将采集到的图片保存到/tmp/cap.jpeg,现在要将图片通过蓝牙传输到蓝牙手机上。具体实现过程如下:

      ① 在内核中打上蓝牙补丁,加入蓝牙协议的支持,添加USB蓝牙适配器的驱动。

      ② 编译bluez的库和工具。从网上下载bluez-libs、bluez-utils和dbus库,用ARM-Linux-gcc完成交叉编译,得到了arm版的bl
    uez库和bluez的工具以及dbus-daemon工具。这是蓝牙适配器在ARM Linux的环境下正常工作所必需的。

      ③ 启动USB蓝牙适配器。要使USB蓝牙适配器正常工作,需要用到步骤②中编译得到的dbus-daemon工具和一些蓝牙工具(如hciconfig、hcid等)。dbus是一个消息传递系统,应用程序间可通过它来相互传递消息。dbus-daemon是一个守护进程,是运行hcid所必需的,hcid用来读入hcid.conf文件。该文件是蓝牙设备的一个配置文件,在该配置文件中设置好蓝牙设备的类型、classid、配对码、设备是否可被搜索等其他的属性。

      ④ 实现文件传输。本系统采用OBEX协议的客户/服务器模式来传递采集到的图片文件,需要用到蓝牙的Object PUSH服务。首先用sdptool工具搜索到蓝牙手机的MAC地址以及Object PUSH服务所占用的频道,然后用rfcomm工具将该频道绑定到虚拟串口,最后运行obex_test完成文件的传输。
    采用Object PUSH服务来实现文件传输的流程。

     

      结 语

      本设计实现了ARM Linux环境下的图像采集工作,构建了ARM Linux下的蓝牙工作环境;通过蓝牙的OBEX协议和Object PUSH服务,实现了ARM Linux平台与蓝牙手机之间的文件传输。利用嵌入式系统和无线传输实现远程监控,符合数字化、网络化的发展趋势。

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