應用于小間距LED顯示屏的拼接處理技術
圖像拼接處理器的要求 隨著LED顯示屏像素間距不斷變小,觀看距離不斷拉近,為了達到出色的顯示效果,不但要求LED顯示屏本身在圖像處理和拼裝工藝上精益求精,對LED顯示屏前端的圖像拼接處理器(以下簡稱拼接器)也提出了更高的要求: (1)證輸出同步性,避免拼接畫面不同步現(xiàn)象; (2)優(yōu)化圖像處理算法,使經(jīng)過縮放處理的圖像保持高清晰度; (3)自定義輸出分辨率,應對LED顯示屏物理分辨率不規(guī)則的特點。 應用于小間距LED顯示屏的拼接處理技術 2.1 拼接器與小間距LED顯示屏的配合使用 拼接器的一個關鍵應用是可以輸出多路DVI信號,對矩陣排列的多個顯示屏進行拼接顯示,使之成為邏輯上的一個完整的顯示區(qū)域。 拼接器在小間距LED顯示屏的應用中,有幾個關鍵技術值得關注: (1)信號的輸出同步性 拼接器的多路DVI信號輸出,必然存在信號的同步性問題。不同步的信號輸出到LED顯示屏上,在拼接處就會出現(xiàn)畫面撕裂現(xiàn)象,在播放高速運動的圖像時尤為明顯。如何保證信號的輸出同步性,成為衡量一個拼接系統(tǒng)成敗的關鍵。 (2)圖形處理算法 我們知道,點對點的圖像顯示效果是最好的,經(jīng)過縮小處理后的圖像,如果僅采用普通的圖形處理技術或通用的FPGA圖形處理算法,圖像的邊緣會出現(xiàn)鋸齒,甚至會出現(xiàn)像素缺失,圖像的亮度也會下降。而高端的圖像處理芯片或利用復雜圖形處理算法的FPGA系統(tǒng)會最大限度的保證縮小后圖像的顯示效果。因此,好的圖形處理算法是一款應用于小間距LED顯示屏的拼接器的關鍵技術。 (3)非標準分辨率的輸出 小間距LED顯示屏是由一塊一塊相同規(guī)格的顯示單元矩陣拼接而成,每個顯示單元尺寸和物理分辨率是固定的,但是拼接起來的整個大屏幕,往往不是一個標準的物理分辨率。比如,顯示單元的分辨率為128×96,只能拼成1920×1152,卻拼不出1920×1080。在超大規(guī)模的拼接系統(tǒng)里,每臺LED控制器所驅動的LED顯示區(qū)域可能不是標準的分辨率,這個時候,拼接器具有非標準分辨率的輸出就顯得關鍵,它可以幫助我們快速找到合適的拼接方式,從而合理的分配資源,有效節(jié)約LED控制器和傳輸設備的使用數(shù)量。 2.2 應用于小間距LED顯示屏的拼接器 目前拼接器可分為四類,即嵌入式純硬件架構、PCI-E總線架構、分布式網(wǎng)絡架構、混合架構。 (1)嵌入式純硬件架構 整機結構通常會采用“背板+信號采集板+主控板+信號輸出板”的設計,信號采集板進行諸如視頻采集、縮放、疊加、格式轉換等信號處理工作,通過背板總線將經(jīng)過處理的信號傳送給主控板的FPGA信號處理系統(tǒng),通過嵌入式ARM系統(tǒng)實現(xiàn)對主控FPGA配置、與上位PC機通信、系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)交換等功能,通過信號輸出板將信號輸出給顯示終端。 純硬件架構拼接器的結構相對簡單、不容易出現(xiàn)系統(tǒng)故障;采集板和輸出板可熱插拔,易于更換;可實現(xiàn)多路、多格式信號的采集和處理;背板交換式技術和輸出板卡統(tǒng)一時鐘技術確保了多路信號輸出的同步性;每一路DVI輸出信號的分辨率均可自定義,符合LED顯示屏的拼接特點。 諸多特點使純硬件架構迅速成為當今拼接器領域的主流產品之一。但是,由于采用了FPGA作為核心的圖像處理單元,算法的優(yōu)劣決定了一款拼接器處理效果的好壞,尤其是圖像縮放的算法,如何進行優(yōu)化以達到更清晰的顯示效果,已經(jīng)成為判定純硬件拼接器產品價值的重要指標。 (2)PCI-E總線架構 通??偩€架構的拼接器采用PCIExpress技術,可用數(shù)據(jù)帶寬高達上百Gbps。主機配備高性能的CPU及大容量內存,可根據(jù)應用領域的不同預裝不同的操作系統(tǒng)(如64位的Windows7),并可直接運行各種應用程序。拼接器配備多張高性能的圖形輸出卡,每張輸出卡擁有超高的內部帶寬及顯存,并且所有的輸出圖像都被同步以消除顯示單元間的圖像撕裂。同時還配有多張輸入卡,支持多種信號格式,并能夠對輸入信號進行圖像處理。 但是要注意,總線架構拼接器大多采用Windows操作系統(tǒng),一旦受到病毒攻擊可能致使系統(tǒng)癱瘓,停止顯示。而且,由于采用了定制的圖形顯卡,各輸出通道的分辨率一般需要符合VESA(視頻電子標準協(xié)會)標準,不能定義非標準的分辨率輸出,也不能定義每個通道不同的分辨率。 (3)分布式網(wǎng)絡架構 分布式網(wǎng)絡架構拼接器通常采用節(jié)點式硬件結構,每個輸入、輸出節(jié)點獨立分開,通過雙絞線接入中心交換機,對數(shù)據(jù)進行交互傳輸。 其核心是一套先進的視頻編解碼技術,通過各種信號輸入節(jié)點,將采集到的DVI、VGA、YPbPr、CVBS、3G-SDI等信號進行處理和編碼,通過專用的網(wǎng)絡通訊協(xié)議,將編碼后的視頻流經(jīng)中心交換機傳輸?shù)捷敵龉?jié)點解碼,并轉換為DVI數(shù)字信號輸出到顯示終端。 (4)混合架構 混合架構,一般指以上三種拼接技術之中的兩種或兩種以上相結合的拼接器或拼接系統(tǒng)。 比如PCI+硬件背板總線架構拼接器,它的系統(tǒng)控制和圖像處理分別獨立實現(xiàn)。PCI總線負責系統(tǒng)控制,并在后臺運行操作系統(tǒng);硬件背板總線負責視頻圖像處理,系統(tǒng)允許對大量的高分辨率輸入信號進行同步處理,同時仍能在全幀速下保持實時的操作性能和最佳的圖像質量,同時確保輸出信號的同步性。針對重要應急場所,可以確保永不黑屏,即便PCI總線負責的操作系統(tǒng)發(fā)生故障或病毒感染,通過專用的背板圖形處理總線,也能夠確保任何時刻顯示外來視頻圖像。 通過混合架構,可以綜合應用,取長補短,極大地增加了系統(tǒng)的穩(wěn)定性。這也是今后拼接技術的發(fā)展方向,具有更為廣闊的應用空間。 小間距LED顯示屏的應用 目前,小間距LED顯示屏的應用很廣泛,它包括但不限于:
作為新一代背景墻顯示終端,小間距LED顯示屏正在為各行各業(yè)的關鍵系統(tǒng)提供優(yōu)質的服務。 |
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