目前市場上的處理器根據有無操作系統主要可分為兩類:一是基于PC的處理器,可以運行操作系統,進行復雜的應用;一是基于硬件的處理器,這類控制器沒有操作系統,具有非常高的穩定性和可靠性。它們主要有如下幾種:
PCI工控式拼接控制器
PCI插卡式的工作原理是通過工控機,利用多路PCI計算機主板,一部分PCI插槽插入視頻采集卡,另外一部分PCI插槽插入視頻輸出卡,輸入和輸出中間由CPU來構建一個運算和處理中心,這時就組建成了一臺工控式控制器。他的圖形處理原理是通過CPU運算后將母信號分割成M*N個子視頻信號后,再把每一個子信號都進行放大處理分別傳送給拼接幕墻上的各個對應單元,顯示單元將處理器傳送來的信號實現在大屏幕的每個顯示單元上,而分辨率和處理速度由計算機CPU及對應的PCI卡決定。如;1個720P處運算速度為350MHz/nS,而10個720P處運算速度則為3.5MHz/nS,這時CPU的運算能力大大下降,由于工控機的計算能力有限,一臺性能最好的工控式拼接器在1024*768的情況下最大也只能實現4Х4的拼接,大大限制了拼接的單元數。
嵌入式拼接器
嵌入式拼接器也稱“內拼式拼接器”它是基于液晶屏信號驅動板上增加的運算分割技術,其工作原理先將一個完整的母畫面傳送至信號運算處理器,運算處理器以ID地址編碼器的方式開始鎖定各自在母畫面中的位置,以二進制BCD碼順序排列(BCD水平坐標:從左至右,和BCD垂直坐標:從上至下)開始運算切割成多個子畫面,處理器將各自運算好的數據直接輸送給液晶驅動板,驅動板將色彩、亮度、對比度等參數調校后以LVDS方式傳送至LCDIC成像器形成圖像。由于嵌入式拼接器采用硬件架構數字圖形處理技術每次只處理一種類型信號,所以不需要強大的CPU核心來運算多通道信號。簡單的單畫面拼接功能為一些只需要大畫面顯示的客戶提供了非常靈活的方便,曾經一度被受市場青睞。
但這種內拼式拼接器只是單元內部顯示像素的處理,結果是合成顯示圖像,不能解決信號高分辨率拼接和任意位置任意大小多窗口信號處理,更多的應用是在單一信號的宣傳顯示屏和按單元或相鄰單元拼接的簡單多畫面處理應用上使用,在高端多窗口信號的控制室,還是與一代的PCI工控式拼接控制器結合使用。
FPGA純硬件式拼接控制器
FPGA(FieldProgrammableGateArray)是現場可編程門陣列,FPGA既具有門陣列器件的高集成度和通用性,又有可編程邏輯器件用戶可編程的靈活性。基于FPGA技術的新型高速圖像采集,通過視頻信號的A/D轉化,基于DSP的圖像處理技術也得到了應用,充分發揮了DSP的硬件結構和具有特色的編程指令。提高了處理速度,解決了圖像處理過程中由于圖像識別速度慢而影響整個圖像的處理流程,解決了實際問題,收到了良好的效果。
在拼接系統中采用純硬件處理器FPGA陣列式處理構架,全硬件設計,無CPU和操作系統?刂破骷瑢拵б曨l信號采集、實時高分辨率數字圖像處理、二維高階數字濾波等高端圖像處理技術于一身,具有強大的處理能力?刂破鞑捎枚嗫偩并行處理機制,能從根本上保證對所有輸入視頻進行全實時處理,圖像沒有延遲,無丟楨現象,由于從結構上就超出了前兩代的機器的設計理念,采用純硬件的處理器運算技術,所以啟動時間快,工作非常穩定。
除此之外,針對市場上種類繁多的處理器產品,根據結構還可以劃分為分布式系統和集中式系統,分布式的結構比傳統集中式的結構穩定性要高,在目前比較受青睞。
集中式控制器
傳統的DLP大屏幕系統多屏圖像控制器是采用一臺工業計算機作為主體結構,插入多路信號采集卡和顯示輸出卡,通過PCI / PCI-X數據總線交換數據,從而實現多路信號的采集、處理和顯示。在這種架構模式中,所有顯示任務都基于計算機PCI總線集中處理完成,我們稱其為集中式控制器。
分布式控制器
在分布式的結構中系統當中任何一個節點的損壞都不會影響整個系統的正常工作;集中式的結構控制器信號采集卡損壞要更換整張信號采集卡,采用分布式的結構只需更換相應的部件,影響小,且處理起來更簡單。
分布式控制系統是最新一代的多屏圖像處理系統,具有數字化、模塊化、網絡化的特點。由RGB處理器、視頻處理器、高清處理器、IP視頻處理器、顯示處理器、控制服務器、以太網數據交換機等組件構成,整個系統采用分布式架構,將視頻與計算機RGB信號的采集處理與混合顯示分散于不同的處理器同步進行實時處理,各信號處理器之間完全通過網絡連接,信號在整個處理、傳輸和顯示過程中均是數字信號形式,不經過任何模-數、數-模轉換,從而保證了各類信號的高清、實時顯示。
分布式顯示控制系統架構的優勢是:各類信號處理器可根據顯示墻規模及信號源的需要,通過以太網連接,任意組合成一套分布式顯示控制系統,極大地增強了整個系統的信號處理能力和顯示靈活性。系統具有數字化、網絡化、高性能、高可靠、高可擴展、靈活便捷、綠色環保等優點。