发布者:聯誠發 时间:2023-03-01 14:31 浏览量:2099
1、細節增強
此技術核心不仅仅体现在图像边缘的锐化上,同时包括了颜色还原以及图像缩放的处理。视频处理器该项指标的好坏直接反映LED显示屏显示的图像清晰度。
2、噪聲抑制(NoiseReduction)
由于LED顯示的點陣特性,在其他顯示媒介中微不足道的噪聲,都將極大的挑戰LED顯示受衆的心理忍受能力。噪聲主要來自視頻信號的壓縮噪聲(馬賽克)和系統本身的隨機噪聲,優異的視頻處理器可以通過噪聲抑制,最大程度的降低噪聲對畫質本身的幹擾。
3、灰度等級(GrayScale)
灰度等级一直是LED显示屏显示供应商所追求的目标,但是一直以来,绝大多数的技術团队都在解决LED屏体本身扫描的灰度级问题,将灰度级处理提升到了当前的16bit,17bit。但是却忽视了输入信号源一直只有8bit的问题。信号源的8bit让多数人的灰度级提升工作显得多少有点空中楼阁的意味。解决视频处理器灰度级处理的问题是提升整个LED显示品质的最主要关键技術之一。结合当前高清显示时代的来临,10bit处理技術在视频处理器中的应用是大势所趋。
4、格式轉換功能
消費領域的PC陣營(VESA組織)的信號格式與消費領域或者專業領域的視頻陣營(ITU以及SMPTE組織)的信號格式跨越了模擬信號時代到數字信號時代乃至當前啓蒙初期的高清顯示,期間所誕生和遺留下來的諸多信號格式和信號標准仍然活躍或者工作在消費市場中,因此在多數工程投標中需要通過視頻處理器解決信號接入、處理以及顯示的問題。根本的解決之道在于視頻處理設備能夠完成衆多信號格式之間的格式轉換問題,即包括如下:
陣營的VGA~UXGA的信號格式轉換,涉及到信號輸入接口VGA(模擬)、DVI-D(數字)、HDMI(數字)以及Displayport的處理;
以及SMPTE陣營的480i~1080p60的信號格式轉換,數字帶寬從143Mbps跨越到3G的高度。涉及到信號輸入接口複合視頻(模擬)、S端子(模擬)、標清分量(YCbCr)、高清分量(YPbPr)、SD-SDI(數字)、HD-SDI(數字)的處理;
格式之間的互轉稱爲上轉(UpConvert,如VGA到XGA的轉換)或下轉(DownConvert,如UXGA到XGA的轉換);和SMPTE到VESA格式的轉換稱爲交叉變換(CrossConvert,如複合視頻到XGA的轉換);
5、色空間轉換功能
色空間比電視信號的NTSC色空間要大的多,因此,如果在顯示屏中直接用NTSC的RGB色空間去控制LED三基色的發光,將産生色偏差,嚴重影響LED顯示屏的顯示效果。因此,需要視頻處理器完成色空間的變換,即CCIR601和CCIR709向RGB色空間的轉換。這也是LED專用視頻處理器在完成格式轉換功能時,要求實現VESA和ITU以及SMPTE信號格式向VESA標准信號格式的轉換的根本原因。
6、图像处理和增强技術
全彩大屏幕显示不仅仅涉及到一般图像显示处理中所涉及到的图像处理技術问题,如3:2和2:2下拉,因为自身像素间距远大于其他显示介质,因此,对于图像处理技術尤其是图像增强技術有着更加严格的要求,包括如下:
7、運動補償
涉及到慢速图像和快速图像的运动补偿。好的运动补偿技術可以降低LED显示时运动图像边缘的锯齿现象;
8、去隔行掃描(De-interlace)
视频信号为了降低带宽,提高分辨率必须采用隔行扫描技術。
显示时需要对隔行扫描的信号进行预处理转逐行信号。优异的去隔行扫描技術能够消除现场转播和拍摄时所存在的扫描线效应;
9、縮放(Scale)
顯示采用的是模塊化的設計,因此對于圖像和視頻顯示的要求更高,尤其每個工程應用的顯示分辨率幾乎都無法在VESA的標准中找到。因此需要視頻處理器提供縮放的功能。典型的縮放功能表現如下:
圖像縮。
一般顯示屏工程應用的點陣分辨率都在VESA標准的XGA(1024*768)分辨率之下。需要視頻處理器具備將接入的各個信號縮小到對應終端的分辨率上,最好要求視頻處理設備具備逐點像素縮放的功能(逐點像素縮放可以在水平和垂直方向上同時進行)。
圖像放大:
越来越多的工程应用,尤其是楼宇广告投放量等业务的突飞猛进,LED显示屏的分辨率已经不局限于常规的XGA分辨率以内,有些工程应用甚至达到了水平2048点(包括像素共享)的规模。在类似这些应用中,就需要视频处理器能够具备图像放大的增强处理技術,关键指标是视频处理器内部处理带宽可以达到或者超过非典型应用中的如2048x1536的点阵面积。配合此类应用,需要视频处理器具备堆栈的功能,通过多台的视频墙拼接完成最终的点阵显示。