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微间距LED显示屏对前端图像拼接器的几点要求

时间:09-27 来源:未知 点击:

  随着微间距LED显示屏的诞生,微间距LED显示屏凭借着真正的无缝拼接、高性价、出众的色彩还原能力,近乎完美的显示效果等优点,已经被越来越多的应用在指挥中心大厅、控制室、会议中心等关键场合。随着微间距LED显示屏像素点间距不断的缩小,使得人们的观看距离进一步被拉近,为了达到更加出色的显示效果,不但要求微间距LED显示屏本身在图像处理和加工工艺上精益求精,对微间距LED显示屏前端信号的图像拼接处理器也提出了更高的要求。

  如上图所示,一个完整的微间距LED显示屏系统包含了后端的微间距LED显示处理系统和前端的图像拼接处理系统,通过一套大屏幕控制管理软件使得系统中各个硬件设备有效的控制处理,最终实现各信号按照人们的要求上屏完美显示。微间距LED大屏幕显示系统的优势在于高度的系统集成性,整个系统由一套控制管理软件集中控制及管理,除进行图像处理系统、显示单元设备管理、控制各种信号显示方式外,还可以控制RGB矩阵、视频矩阵等相关外围设备,使多个系统达到高度集成、集中控制。大屏幕系统的关键部件——微间距LED显示单元、纯硬件多屏处理器和大屏控制管理软件需要采用同一品牌,并全部采用针对性兼容衔接设计,在保证系统兼容性同时提供可靠安全保障。显示单元、图像控制器和控制软件作为整套大屏幕系统的核心部分,如果采用不同厂家产品进行集成,很可能会产生技术兼容性问题,影响很多重要功能的实现,降低系统的可靠性和使用效率;另一方面因涉及到多个厂商,很可能出现售后维护时影响故障诊断和备品备件的及时供应等问题,同时可能对系统的升级无法保持一致,降低系统的扩展性。由此可见要保证微间距LED显示屏系统能够完美显示并连续不断的可靠运行,只有优良品质的LED显示单元是远远不够的,具备良好兼容性和优良性能的图像处理器也是不可或缺的一环,下面我就微间距LED显示屏的图像拼接器技术做一个解读:

  首先我们要认清微间距LED显示屏与其他大屏幕显示技术(如DLP、LCD)的区别,依据这些区别,我们就能确定传统应用的图像拼接器必须修改或增加哪些功能才能适用于我们的微间距LED显示屏。

  与传统大屏幕显示技术相比,微间距LED显示屏具备更长的使用寿命、更好的显示效果、真正的无缝拼接、节能环保低噪音等优点,但最大的区别实际反映在其箱体组成形式上,传统的DLP或LCD拼接显示单元均具有标准分辨率的输入支持,而微间距LED显示屏却大多是非标准的分辨率;另外一个不同就是传统的大屏幕显示单元大多尺寸和分辨率比较大,而微间距LED显示单元考虑到弧形拼接的流畅性及点间距的限制,单元箱体尺寸较小、分辨率较小,其拼接组成要配合发送卡和接收卡实现最终的显示,而发送卡与前端图像处理器的连接大多也并非标准分辨率的对应;拼接器的一个关键应用就是可以输出多路DVI信号,对矩阵型排列的多个显示屏进行拼接显示,使之成为一个逻辑上完整的显示区域。

  对于微间距LED显示屏而言,我们可以将一台LED控制器(发送卡)所驱动的显示区域看成一个独立的Led显示屏,当前的LED控制器多采用DVI作为信号的输入接口,支持最大输入分辨率为1920&TImes;1200,那么所驱动的LED显示屏最大物理分辨率为1920&TImes;1200,随着微间距LED显示屏产品的显示面积越来越大,几十平米的项目越来越多,Led显示屏的物理分辨率往往超过1920&TImes;1200的分辨率,所以基本都是由多个LED控制器所驱动的多个独立的显示区域组合而成的。对于拼接器而言,需要对应LED控制器的数量、提供相应数量的DVI输出接口,并对整个LED屏幕进行拼接显示。加之拼接器上屏存在的传统技术问题,微间距LED显示屏的前端拼接器必须解决一下三个问题:

  一、可自定义输出分辨率,以应对LED显示屏物理分辨率不规则的特性。

  我们都知道,微间距LED显示屏由一块一块的显示单元箱体以矩阵形式拼接而成,而每个显示单元尺寸和物理分辨率是固定的,但一起组合拼接起来的整个大屏幕往往不是一个标准的物理分辨率,举个例子:显示单元的物理分辨率为128&TImes;144,只能拼接成1920×1152,缺无法拼出1920×1080的标准分辨率。通常在大规模的拼接系统里,每台LED控制器所驱动的LED显示区域也大多并非标准分辨率,这个时候前端拼接器具有非标准分辨率输出就显得尤为重要,它可以帮助我们快速找到合适的拼接方式,合理的分配资源,有效的节约LED控制器和传输设备的使用数量,增加系统的稳定性和可靠性,同时保证最佳的显示效果。

  二、必须保证输出的同步性

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