DLP大屏幕圖像處理器的知識解析
目前市場上有DLP大屏幕根據操作系統沒有處理器可以分為兩類:一是基于PC處理器,可以運行操作系統,進行復雜的應用;一種是基于硬件處理器,沒有操作系統,這種控制器,具有很高的穩定性和可靠性。
主要如下:
1. PCI工業型連接控制器
PCI接口卡的工作原理是通過計算機,利用多PCI計算機主板的PCI插槽,一部分插入視頻采集卡的PCI插槽,另一部分插入視頻輸出卡,中間的輸入和輸出的CPU來構建一個操作和處理中心,并建立了電腦控制器。他的圖形處理的原理是通過CPU操作將母信號劃分成M×N次視頻信號,然后對每個子信號放大處理分別發送到不同的墻壁上鑲嵌有相應的單元,顯示單元將信號處理器發送在每個DLP大屏幕顯示單元,由計算機CPU和相應的PCI卡的決策和處理速度的分辨率。如;1 720p速度350MHz / NS,和10 3.5mhz/ns 720p的速度,那么CPU運算能力大大下降,由于計算機的計算能力有限,工業型拼接拼接在1024×768的值為4×4的情況下,的性能,極大地限制了拼接單元數。
2. 嵌入式捻接器
也被稱為“嵌入式拼接裝置組裝捻接器”是液晶屏幕信號驅動板增加了操作的分割技術工作原理的基礎上,首先將DLP大屏幕完全轉移至信號處理器,處理器開始與ID地址編碼方式鎖定在各自的父屏幕位置,設置在二進制BCD碼序列(BCD橫坐標:從左到右,和BCD垂直坐標:從上到下)開始操作切割成多個子幀,處理器將每個操作的數據直接提供給液晶驅動板,驅動板將顏色,亮度,對比度等參數調整到LVDS發送到lcdic成像儀圖像形成。由于嵌入式捻接器采用數字圖像處理技術的硬件結構是只有一種類型的信號處理,所以不需要強大的CPU核心業務的多通道信號。單畫面拼接功能簡單的一些只需要DLP大屏幕顯示的客戶提供了一個非常靈活和方便的,一旦受到市場青睞。
但這個法術型捻接器里面的元素顯示的像素處理,結果顯示圖像的合成,可以解決高分辨率拼接、任意位置的窗口大小和信號處理的信號,更多的應用是宣傳的簡單的多圖像處理應用程序或相鄰單元拼接使用在一個單一的信號顯示,在高端的多窗口的信號控制室,或使用與PCI工業控制式連接控制器生成。
3. FPGA的純硬件連接控制器
FPGA(FPGA的)是一個現場可編程門陣列FPGA陣列器件,具有集成度高、通用性強,用戶可編程的靈活性和可編程邏輯器件。新的高速圖像采集技術,基于FPGA,A / D轉換的視頻信號,DSP圖像處理技術也得到了應用,充分發揮DSP的硬件結構和特點的編程指令。為了提高處理速度,在圖像處理過程中解決的問題,圖像識別的速度和過程的整體形象,解決實際問題,收到了良好的效果。
在拼接系統采用純硬件處理器的FPGA陣列處理架構,CPU的硬件設計,沒有系統的操作。該控制器集超寬帶視頻信號的采集,實時高分辨率數字圖像處理,二維高階數字濾波器和其他高端圖像處理技術于一體,具有強大的處理能力。該控制器采用多總線并行處理機制,才能從根本上保證所有輸入的視頻圖像的實時處理,無延遲,無FPS下降的現象,因為從結構之外的機器的兩代的設計概念,處理器的計算機硬件,所以開始的時間,非常穩定。此外,根據處理器的不同種類的產品市場上,按結構可分為集中式和分布式系統,分布式結構,高結構穩定性比傳統的集中,在目前比較流行的。
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