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,將產生色偏差,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。

圖像處理和增強技術

General imaging

不僅僅涉及到一般圖像顯示處理中所涉及到的圖像處理技術問題,General imaging如3:2和2:2下拉,因為自身像素間距遠大於其他一些平板顯示介質,如LCD和pDp等,因此,對於圖像處理技術尤其是圖像增強技術有著更加嚴格的要求,包括如下:

運動補償

涉及到慢速影象和快速影象的運動補償。好的運動補償技術可以很好的降低全彩LED顯示時運動圖像邊緣鋸齒現象。

去隔行掃描(De-interlace)

視頻信號為*好的降低帶寬,所以提高分辨率也就必須采用隔行掃描技術。

LED顯示時需要對隔行掃描的訊號進行預處理轉逐行訊號。優秀的去隔行掃描技術可以消除現場直播和拍攝中的掃描線效應

9、縮放(Scale)

但是這種靈活性也帶來了對於圖像和視頻顯示的更高要求,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。所以需要視頻處理器提供縮放功能。典型的縮放函數如下:

圖像縮小:

一般顯示屏工程應用的點陣解析度都在VESA標准的XGA(1024*768)解析度之下。需要視訊處理器具備將接入的各個訊號縮小到對應終端的解析度上,最好要求視訊處理裝置具備逐點畫素縮放的功能(逐點畫素縮放可以在水平和垂直方向上同時進行)。

圖像放大:

越來越多的工程應用,尤其是樓宇廣告投放量等業務的突飛猛進,LED顯示屏的解析度已經不侷限於常規的XGA解析度以內,有些工程應用甚至達到了水平2048點(包括畫素共享)的規模。在這些應用中,視頻處理器需要有增強的圖像放大處理技術。關鍵指標是,在非典型應用中,視頻處理器的內部處理帶寬可以達到或超過2048x1536的點陣面積。在這種應用中,需要視頻處理器具有堆棧功能,並通過多個視頻牆拼接完成最終的點陣顯示。

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