小间距 LED 显示屏视频拼接器的技术要求
小间距 LED 显示屏凭借着真正的无缝拼接、高性价比、出众的显示效果等优点,已经被越来越多地应用在控制室、指挥大厅、会议中心等关键场合。你知道LED显示屏与拼接屏有什么区别吗?
图像拼接处理器的要求
随着 LED 显示屏像素间距不断变小,观看距离不断拉近,为了达到出色的显示效果,不但要求 LED 显示屏本身在图像处理和拼装工艺上精益求精,对 LED 显示屏前端的图像拼接处理器(以下简称拼接器)也提出了更高的要求:
(1)证输出同步性,避免拼接画面不同步现象;
(2)优化图像处理算法,使经过缩放处理的图像保持高清晰度;
(3)自定义输出分辨率,应对 LED 显示屏物理分辨率不规则的特点。
应用于小间距 LED 显示屏的拼接处理技术
拼接器的一个关键应用是可以输出多路 DVI 信号,对矩阵排列的多个显示屏进行拼接显示,使之成为逻辑上的一个完整的显示区域。
对于 LED 显示屏而言,我们可以将一台 LED 控制器所驱动的显示区域定义为一个独立的 LED 显示屏,当前的 LED 控制器采用 DVI/HDMI 作为信号输入接口,支持最大的输入分辨率为 1920×1200 60Hz,最大带宽为 165MHz,所驱动的 LED 显示屏最大物理分辨率为 1920×1200。
随着 LED 小间距产品的显示面积越来越大,几十平方米的项目屡见不鲜,LED 显示屏的物理分辨率往往会超过 1920×1200,即每一块超大规模的 LED 显示屏,都是由若干个 LED 控制器所驱动的若干个独立的显示区域组成的,对于拼接器的应用而言,只需要对应 LED 控制器的数量提供若干个 DVI 输出接口,并对整个 LED 屏幕进行拼接显示即可。
拼接器在小间距 LED 显示屏的应用中,有几个关键技术值得关注:
(1)信号的输出同步性
拼接器的多路 DVI 信号输出,必然存在信号的同步性问题。不同步的信号输出到 LED 显示屏上,在拼接处就会出现画面撕裂现象,在播放高速运动的图像时尤为明显。如何保证信号的输出同步性,成为衡量一个拼接系统成败的关键。
(2)图形处理算法
我们知道,点对点的图像显示效果是最好的,经过缩小处理后的图像,如果仅采用普通的图形处理技术或通用的 FPGA 图形处理算法,图像的边缘会出现锯齿,甚至会出现像素缺失,图像的亮度也会下降。而高端的图像处理芯片或利用复杂图形处理算法的 FPGA 系统会最大限度的保证缩小后图像的显示效果。因此,好的图形处理算法是一款应用于小间距 LED 显示屏的拼接器的关键技术。
(3)非标准分辨率的输出
小间距 LED 显示屏是由一块一块相同规格的显示单元矩阵拼接而成,每个显示单元尺寸和物理分辨率是固定的,但是拼接起来的整个大屏幕,往往不是一个标准的物理分辨率。比如,显示单元的分辨率为 128×96,只能拼成 1920×1152,却拼不出 1920×1080。在超大规模的拼接系统里,每台 LED 控制器所驱动的 LED 显示区域可能不是标准的分辨率,这个时候,拼接器具有非标准分辨率的输出就显得关键,它可以帮助我们快速找到合适的拼接方式,从而合理的分配资源,有效节约 LED 控制器和传输设备的使用数量。
小间距 LED 显示屏的应用
目前,小间距 LED 显示屏的应用很广泛,它包括但不限于:
·军队演习指挥系统
·公共安全显示指挥系统
·电力调度系统
·交通路网及航空监控显示系统
·能源行业生产调度系统
·政府及企事业单位会议显示系统
·广播电视传媒显示系统
·公共场所信息发布系统
作为新一代背景墙显示终端,小间距 LED 显示屏正在为各行各业的关键系统提供优质的服务。
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