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小間距LED顯示屏拼接處理器憑借著真正的無縫拼接、高性價比、出眾的顯示效果等優點,已經被越來越多地應用在控制室、指揮大廳、會議中心等關鍵場合。
1、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(以下簡稱拼接處理器)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象;
。2)優化圖像處理算法,使經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則的特點。
2、應用于小間距LED顯示屏的拼接處理技術
2.1 拼接處理器與小間距LED顯示屏的配合使用
拼接處理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域。
對于LED顯示屏而言,我們可以將一臺LED控制器所驅動的顯示區域定義為一個獨立的LED顯示屏,當前的LED控制器采用DVI/HDMI作為信號輸入接口,支持*大的輸入分辨率為1920×1200@60Hz,*大帶寬為165MHz,所驅動的LED顯示屏*大物理分辨率為1920×1200。
隨著LED小間距產品的顯示面積越來越大,幾十平方米的項目屢見不鮮,LED顯示屏的物理分辨率往往會超過1920×1200,即每一塊超大規模的LED顯示屏,都是由若干個LED控制器所驅動的若干個獨立的顯示區域組成的,對于拼接處理器的應用而言,只需要對應LED控制器的數量提供若干個DVI輸出接口,并對整個LED屏幕進行拼接顯示即可。
拼接處理器在小間距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
拼接處理器的多路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,在拼接處就會出現畫面撕裂現象,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*的,經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,圖像的邊緣會出現鋸齒,甚至會出現像素缺失,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系統會*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顯示屏的拼接處理器的關鍵技術。
。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 |
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