999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

大屏幕顯示無縫拼接專利技術綜述

2021-07-28 13:32:45梁燕田卓
科技創新導報 2021年9期

梁燕 田卓

DOI:10.16660/j.cnki.1674-098X.2101-5640-4878

摘? 要:隨著顯示技術發展和人們對大尺寸顯示效果要求的提高,無縫拼接顯示技術一直是顯示領域研究的熱點。本文針對國內外有關大屏幕顯示無縫拼接技術專利進行統計分析,概覽了該領域專利申請的總體情況,在對傳統的大屏幕平板顯示拼接技術和投影式大屏幕顯示拼接技術兩方面進行無縫拼接的技術發展進行梳理,總結出無縫拼接技術發展路線,并提出對未來發展方向的預期。

關鍵詞:平板顯示? 投影? 無縫拼接? 專利

中圖分類號:G306 ? ? ? ? ?文獻標識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號:1674-098X(2021)03(c)-0248-03

A Summary of Patent Technology of Seamless Splicing of Large Screen Display

LIANG Yan? TIAN Zhuo

(Patent Examination Cooperation Jiangsu Center of the Patent Office, CNIPA, Suzhou, Jiangsu Province, 215000 China)

Abstract: With the development of the display technology and the increasing requirements of the display effect, the seamless tiling display technology becomes the focus of the display field. By searching and analyzing the global patent applications of the seamless tiling display technology, the overall situation of the seamless tiling display technology patent application has been summarized.In the traditional large screen display splicing technology and projection large screen display splicing technology, this paper combs the development of seamless splicing technology, summarizes the development route of large screen display seamless splicing technology, and puts forward the expectation of the future development direction. it is hoped to be helpful for the future development of display industry.

Key Words: FPD; Projection; Seamless splicing; Patent

目前大屏幕拼接顯示圖像產生拼縫的原因,平板電視和傳統的CRT電視主要在于圖像邊緣邊框的寬度;背投影形式的圖像拼縫主要是在于屏幕四周固定材料的厚度;目前是市場上較為先進的拼接技術,都無法達到徹底消除物理拼縫,并且實際的光學拼縫比物理拼縫還要大,圖像仍然存在被拼接縫隙分割的現象。盡可能減少直至徹底消除圖像拼接的物理拼縫和光學拼縫是大屏幕顯示拼接研發的方向。

筆者通過檢索和分析國內外有關大屏幕顯示無縫拼接相關專利,現針對傳統的平板顯示拼接技術和投影式顯示拼接技術兩方面,對無縫拼接的技術發展進行梳理,以幫助相關業內人士了解大屏幕顯示無縫拼接相關技術。

1? 平板顯示拼接技術

對于平板顯示拼接技術,主要是采用光學遮光來融合圖像[1],或者光學反射,或者采用邊緣顯示技術,達到消除圖像的拼縫,主要為:圖像放大法、圖像移動法、幾何反射法以及邊緣顯示法。針對相關專利總結歸類如下幾種。

首先,利用光纖等導光管的作用構成能起圖像放大作用的光管放大板[2]。如1993年由陳建平申請的專利93237919公開了由光導纖維構成的傳象束放大面板,其具有放大圖像功能,能將子圖像放大,組合成一幅完整、無縫隙的大型電視圖像。2007年由北京同方瑞博數字技術有限公司申請的專利200710176403公開了一種導光圖像放大屏幕,其利用光纖的可彎曲導光的性能,實現了消除視頻圖像拼接物理拼縫和光學拼縫的效果。

其次,利用了光線通過透鏡能改變光線方向的原理,在各拼縫處設置能夠改變光路的透鏡,采用光學折射方式將圖像放大,進而覆蓋拼縫。諸如2008年由廣東威創視訊科技股份有限公司申請的專利200810219683公開了一種LCD無縫拼接顯示裝置,其按照光路方向,依次設置為準直光束照明的LCD面板、擴散鏡、屏幕,或者依次為準直光束照明下的擴散鏡、LCD面板、屏幕;通過擴散鏡改變光線方向,簡便有效地消除拼接縫。

再次,圖像平移技術,通過進行圖像顯示、分離、移動來覆蓋拼接縫[3],如2004年由聯想有限公司申請的專利200410091097 和200410091098公開了一種消除拼縫的方法,將光纖向拼縫位置傾斜,使得拼縫被傾斜的光纖覆蓋;利用傾斜的光纖將顯示的圖像向拼縫處平移,從而能夠覆蓋拼縫位置。或采用斜方棱鏡來對圖像進行平移,平移的各分割圖像在拼縫處重新拼接,再經濾波處理得到原始圖像。由夏普株式會社2008年申請的專利200880117235和2009年申請的專利200980123503均在拼縫處設置光學透鏡,將邊緣光線移至拼縫處。

另外,通過幾何反射,將邊緣光線進行反射,從視覺上消除拼縫。如2011年由廣東威創視訊科技股份有限公司申請的專利201110040321,公開了一種消縫裝置,具有平面底部和幾何反射面,通過安裝在拼縫上,幾何反射面反射拼縫周圍的光線,消除拼縫在視覺上的影響,達到無縫顯示的效果。

最后,邊緣顯示技術[4],即在顯示屏邊框或拼接屏拼接處設置顯示結構,實現視覺無縫效果。例如,2011年由王勇龍申請的專利201110288327,公開了由若干個顯示器拼接而成的顯示拼接墻,在各顯示器之間的拼縫間隙中設置多個LED,通過控制器控制LED顯示與鄰近顯示器顯示圖像相匹配的亮度和色彩,來達到無縫拼接的效果。2011年由廣東威創視訊科技股份有限公司申請的專利201110280049,公開了在LCD拼接系統中,在LCD面板邊框處設置光學系統,使得LCD面板圖像顯示邊緣部分得到照度均勻的光斑,中間像素和邊緣像素相銜接,完整顯示圖像。2013年由夏展敏申請的專利201310437834公開了邊緣顯示于液晶顯示集成的方案,通過邊緣顯示于液晶屏的視頻圖像相融合,實現無縫顯示。2016年由康佳集團股份有限公司申請的專利201610229796公開了在液晶拼接屏的外框中間嵌入LED顯示屏,由控制系統控制同步顯示畫面。2017年由深圳市微陣技術有限公司申請的專利201710245848公開了在拼接顯示系統的拼縫處設置顯示條,將顯示條設置在邊框位置,完成視覺無縫的顯示系統。

2? 投影式大屏幕無縫拼接技術

首先,對于投影式大屏幕拼接顯示系統,若要實現無縫拼接效果,需在投影合成之前,對需合成的多幅圖像,在拼縫處進行重疊,若不進行處理,會產生重疊部分出現光學“亮帶現象”[5]。同時,在投影式大屏幕顯示系統中,也會采用光學方式處理來融合,如2001年由哈尼韋爾國際公司申請的專利WO2001US48980,公開了在多個顯示裝置間的間隙處覆蓋多個透鏡組件,將影像放大平移,消除拼縫處造成的視覺影響。2004年由廣東威創日新電子有限公司申請的專利200420102306,公開了在大尺寸背投影屏幕背面設置相互拼接的菲涅爾透鏡,投影機與菲涅爾透鏡一一對應,實現無縫拼接大屏幕投影顯示。2013年由蘇州巨壽智能科技有限公司申請的專利CN201310128054,公開了多臺投影光機無縫背投成像的投影幕,成像層復合在菲涅爾鏡陣列上,菲涅爾鏡陣列復合在導光層上,通過光學方式消除拼縫。

其次,邊緣融合技術[6],通過電子技術處理完成圖像的融合。如1996年由姜牧申請的專利96108558,公開了利用數字電子技術預處理視頻信號,拼接成無縫的大畫面顯示器。2007年由北京同方瑞博數字技術有限公司申請的專利CN200710176402,利用圖像放大導光屏幕對原視頻源的圖像進行均勻放大,直到完全覆蓋視頻源的邊框,并將圖像放大導光屏幕設置在固定屏幕上,是其拼接時實現屏幕件的直接無縫接觸。2008年由上海海事大學申請的專利CN200810032442,公開了利用匹配方法對投影圖像進行自動非線性幾何校正;利用融合函數對投影圖像拼接處的圖像進行軟件邊緣融合;2010年由清投視訊(北京)科技有限公司申請的專利CN201010223372,將要顯示的整幅顯示內容分割為多個子顯示內容,子顯示內容的數量等于投影機的數量,各相鄰子顯示內容間存在重疊區域;對重疊區域的顯示內容進行亮度均勻化處理;將各個子顯示內容分別用一個投影機同時在大屏幕上進行投影。2014年由湖南華凱文化創意股份有限公司申請的專利201410418170,公開了通過直接獲取圖像信號源,采用多線程遍歷運算,多通道同時處理,提高效率,并進行多種校正處理,確保邊緣融合效果。2020年由深圳市大元智能科技有限公司申請的專利202011030065公開通過多面體畫面融合設備,對輸到各個顯示模塊的圖像進行圖像邊緣融合處理,達到畫面無縫拼接成一體。

軟硬件融合技術[7],即融合了光學遮光融合處理和電子融合處理,通過同時對軟硬件綜合改進,來得到更優的拼接效果。如2009年由廣東創威視訊科技股份有限公司申請的專利CN200910041563、CN200910039102,均在相鄰兩個屏幕系統間設置菲涅爾透鏡,正面顯示圖像邊緣對應的光線在菲涅爾透鏡內折射和傳播,將其引導至拼縫處,從正面射出,消除圖像拼縫,實現拼接顯示的完整性。2011年由筆特爾(廈門)電子科技有限公司申請的專利CN201110136019,公開了在背投影幕后面設置多個相鄰方格狀光路校正框,并在其后設置投影機,每個光路校正框后部的框架上還設置反光鏡,投影機投出的光線通過反射鏡反射到每個光路校正框內邊緣之間的背投影幕上。

3? 結語

通過對相關無縫拼接技術專利分析,主要方式為平板顯示器采用光學結構實現圖像放大或者圖像平移;邊框或拼縫處設置顯示條,實現完整顯示。投影式則采用邊緣融合技術以及結合上述光學形式的軟硬融合技術,各項技術總體發展已趨向成熟。但考慮到人們對于高效率、低成本以及更高視覺享受的需求,比如消除拼縫處存在的光斑、校正顏色,提高顯示效果,提高拼接精度、投影精度、融合效果以及實時性,提高自動化程度,降低成本等,來滿足人們上述需求,均是該領域仍需要研究的方向。

參考文獻

[1] 劉劍超,林亞軍,汪節,等.基于球帶幕的多通道投影拼接融合技術研究[J].電光與控制,2020,27(5):112-115.

[2] 卿恩光.一種低成本超大尺寸超高清無縫拼接顯示屏技術研究[J].信息通信,2019(12):129-131.

[3] 薛佳樂.圖像拼接算法的研究[D].天津:天津理工大學,2018.

[4] 彭建中,甄娟.TFT-LCD彩色濾光片大屏拼接技術[J].科技創新與應用,2017(29):18-19.

[5] 潘屹.基于安卓平臺的全景圖像拼接研究與實現[D].長沙:湖南大學,2017.

[6] 黃國偉.基于邊緣融合的正投式大屏投影拼接顯示系統設計與分析[J].電子技術與軟件工程,2016(12).

[7] 王明宇.基于FPGA的大屏幕多投影無縫拼接系統的設計研究[D].杭州:浙江大學,2015.

主站蜘蛛池模板: 影音先锋亚洲无码| 看你懂的巨臀中文字幕一区二区| 亚洲AⅤ永久无码精品毛片| 久久99热66这里只有精品一| 青青网在线国产| 婷婷亚洲综合五月天在线| 在线中文字幕日韩| 日本午夜精品一本在线观看| 国产96在线 | 色婷婷狠狠干| 国产成人禁片在线观看| 国产成人综合久久精品下载| 狠狠色狠狠综合久久| 3D动漫精品啪啪一区二区下载| 午夜无码一区二区三区| 久久精品最新免费国产成人| 亚洲成AV人手机在线观看网站| 午夜老司机永久免费看片| 亚洲无码高清免费视频亚洲| 久操中文在线| 色噜噜在线观看| 91免费国产高清观看| 国内精品视频在线| 中文成人在线| 国内精品视频在线| 亚洲成人精品在线| 一级毛片在线直接观看| 亚洲欧洲日本在线| 亚洲欧美极品| 九色国产在线| 亚洲成a∧人片在线观看无码| 香蕉久久永久视频| 91久久偷偷做嫩草影院| 久久狠狠色噜噜狠狠狠狠97视色| 欧美精品一区在线看| 青青草欧美| 又大又硬又爽免费视频| 国产精品欧美亚洲韩国日本不卡| 蜜桃臀无码内射一区二区三区| 久久精品人人做人人爽电影蜜月| 国产主播福利在线观看| 色综合久久88色综合天天提莫| 美女免费黄网站| 欧美高清日韩| 日韩免费成人| 国产在线观看第二页| 国产99久久亚洲综合精品西瓜tv| 天天色天天操综合网| 亚洲福利视频一区二区| 免费一级α片在线观看| 四虎影视永久在线精品| a在线观看免费| 国产在线视频福利资源站| 天天干天天色综合网| 国产香蕉一区二区在线网站| 一级高清毛片免费a级高清毛片| 国产第一色| 精品国产Av电影无码久久久| 欧美国产成人在线| JIZZ亚洲国产| 国产亚洲精品自在线| 亚洲成网777777国产精品| 67194亚洲无码| 免费99精品国产自在现线| 强奷白丝美女在线观看 | 在线欧美一区| 女人爽到高潮免费视频大全| 欧美黑人欧美精品刺激| 视频一本大道香蕉久在线播放| 亚洲高清中文字幕| 三上悠亚精品二区在线观看| 99久久亚洲综合精品TS| 狠狠色成人综合首页| 99视频精品全国免费品| 人妻精品全国免费视频| 呦视频在线一区二区三区| 国产麻豆精品久久一二三| 精品少妇人妻av无码久久| 男女精品视频| 高清久久精品亚洲日韩Av| 丁香婷婷激情网| 香蕉综合在线视频91|