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分布式圖象拼接控制器技術解析

來源:投影時代 更新日期:2014-04-18 作者:佚名
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什么是分布式拼接控制器

    分布式圖像拼接控制器使用TCP/IP網絡作為大屏幕信號傳輸載體,結構上允許輸入、輸出節點在地理上分散開來,具備極大地靈活性和擴展性。如圖1

分布式圖象拼接控制器技術解析

    圖1

    分布式圖像拼接控制器采集端,采用實時影像數字采集技術,把各種視頻信號源(DVI/VGA信號,復合視頻信號,HDMI/SDI/YC 高清視頻等)變成統一的數字視頻信息。然后進行高質量的有損或者無損壓縮編碼,將視頻信息打包成能夠在以太網上傳輸的IP碼流。分布式控制器顯示端由一個個分離的解碼器組成,解碼器接收各種信號碼流并實時解碼,實現復雜的圖像層疊縮放顯示效果。分布式拼接系統具備圖像信號多點共享,網絡化圖像接入/輸出,移動終端預覽控制等功能。

    作為對比的集中式處理器,采用了FPGA加矩陣交換芯片的技術結構,所有輸入輸出信號以及數據交換,都必須在一個機箱里面完成。集中式處理器系統規模固定,多用于單一大屏、信號規模固定、簡單顯示疊加的應用場合。集中式處理器的核心在于各廠家自行設計制造的高速差分交換底板,該底板對于整個處理器的信號完整性、穩定性至關重要,往往一點故障就會導致系統整體崩潰。如圖2

分布式圖象拼接控制器技術解析

    圖2

    分布式圖像拼接控制器由一個個獨立的功能模塊構成:圖像采集節點盒、交換機、圖像顯示節點盒、控制服務器及界面軟體。每個節點盒對應一至二路圖像信息,例如某大屏拼接應用中,有3×5規模DLP 箱體輸出, 6路DVI信號輸入,10路Video信號輸入。該項目對應的設備清單是: 15個DVI輸出節點盒, 6個DVI輸入節點盒,5個雙路視頻輸入節點盒,一個48口千兆交換機。(如圖3)系統規模如果在前期設計或者實際使用中發生調整,只需要簡單地增加或者更換某些節點盒即可,具備極大的整體靈活性和穩定性。

分布式圖象拼接控制器技術解析

    圖3

    適合分布式圖像拼接控制器應用的領域通常具有以下特點:

    (1)拼接顯示屏規模龐大。(如圖4)隨著社會信息化的發展,人們需要更大的顯示墻綜合顯示多種多樣的信息,通常都在 24面屏以上,有的大系統可能是由多組屏幕和眾多單屏信號聯動組成,總數高達幾百面屏。分布式圖像拼接控制器采用物理分布架構,每個處理器單獨處理自己的信號,無論有多少信號需要顯示,相互之間沒有任何影響,從而能夠支撐超大規模的拼接顯示屏系統。傳統的集中式控制器則受限于插槽數目、處理能力、總線帶寬等因素,難以支撐大規模的拼接顯示墻。

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    圖4

    (2)需要顯示的信號數量多。(如圖5)目前的大屏幕顯示系統中,通常需要同時顯示幾十路RGB信號,幾十路甚至上百路的視頻信號。在分布式圖像拼接控制器中,每路信號由一個單獨的處理器進行處理,確保信號能夠被實時處理。在傳統的集中式控制器中,多路信號處理需要搶占CPU資源和系統總線帶寬,因此難以應對多路RGB/視頻等信號的同時處理。

分布式圖象拼接控制器技術解析

    圖5

    (3)需要高性能與高可靠度。(如圖6)大屏幕顯示墻主要應用于涉及國計民生的國家重點行業,大屏系統擔負著調度指揮、安全防范、事故預警和處理等重要職責,因此需要所有信號能夠實時顯示,系統安全可靠,能夠7×24小時連續運行。優秀的分布式圖像拼接控制器采用高性能DSP或FPGA作為影像處理平臺,實現了實時影像處理和顯示。系統具有高性能、高可靠度、低功耗等優點,比較適合對安全性和可靠性要求高的領域。

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    圖6

    (4)漸進擴充式大屏應用。(如圖7)現實的大屏工程中,越來越多的應用方要求大屏項目采用漸進式、分步驟的方式實施。例如,某大樓整體音視頻工程,一期實施指揮中心一個規模為5×10的DLP 大屏,二期實施兩個會議室規模為3×5的液晶拼墻,三期實施到中心大樓的聯動交互。三期工程要求信息共享,實時互動。對于這種應用方式,首先要求大屏拼接控制系統支持物理上分離布局,然后支持系統規模靈活擴充。網絡分布式拼接控制器在這種應用中體現了集中式無法比擬的優勢,對項目的分階段實施,項目款項的合理使用至關重要。

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    圖7

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