无缝数字大屏幕显示系统可行性研究报告.doc
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1、南昌领航数码科技有限公司无缝数字大屏幕显示系统可行性研究报告43目录第一章选题的必要性4一、项目所处技术领域产业政策4二、项目所处技术领域技术发展现状 6三、项目技术先进性,对相关领域技术进步的推动作用 7四、项目目前进展情况 9第二章 技术方案论述 10一、项目技术关键点或创新点论述,项目完成时达到的技术水平 10(一)、项目关键技术 10(二)、创新点 11(三)、项目完成时达到的技术水平 11二、项目技术方案论述 12(一)、项目的技术原理12(二)、工艺流程 24三、项目技术质量指标 25(一)、项目技术参术、性能指标 25(二)、项目执行的质量标准 25四、分阶段描述项目执行过程中各
2、阶段目标 25五、项目经费预算情况 26(一)、项目的总投资 26(二)、项目已完成的投资26(三)、项目新增投资、投资构成和投资预算26(四)、申请科技三项经费的主要用途 26第三章项目实施支撑条件 27一、项目技术来源 27二、项目实验、检测条件 27三、项目申请单位人才资源情况:技术人员总数、中高级技术人员比例 27四、项目组人员专业结构、职称结构28五、项目新增投资筹集情况 29第四章项目预期经济效益 30一、 经济效益分析 30二、 预期市场需求 30三、 预期盈利水平 33四、 预期产业化前景 33五、 项目实施风险分析 34第五章 项目预计社会效益、环境效益 35一、 社会效益分
3、析 35二、 对社会发展的作用36三、 对资源利用情况 36四、 对人才培养情况 36五、 环境影响及效益 37表一、项目投资与资金筹措表 38表二、项目设备拟购清单 39表三、申请科技三项经费使用预算表40第一章 选题的必要性一、项目所处技术领域产业政策;国际经济格局发生了深刻变化,随着我国加入WTO,经济全球化、一体化的趋势已成为必然,由技术进步引发的产业革命正深刻地改变着人类社会经济和生活面貌,技术创新对经济增长的贡献日益突出,科学技术成为国际竞争的关键因素。世界各国为取得更有利的国际分工地位,竞相调整产业结构与技术结构,对高新技术领域加大投入力度、扩大应用领域,加快科技成果转化为现实生
4、产力的步伐,提升产业技术水平,以增强国际竞争力。未来到年,是我国经济和社会发展的重要时期,也是我国实现现代化第三步战略目标的关键阶段。面对科技革命与知识经济浪潮的兴起,经济全球化步伐加快,国际竞争日趋激烈的新形势,加快经济结构调整,实现两个根本性转变,提高国际竞争力,已成必然选择。为此国家经贸委会同财政部、科技部、国家税务总局,共同研究制定和实施适应新形势的国家产业技术政策,明确了在这一时期国家产业技术发展的战略目标和重点,积极推动技术创新能力与产业技术水平的提高,推进我国产业结构优化升级。只有在增强技术创新能力上走出符合我国国情特点的发展道路,才可能在未来的国际竞争中立于不败之地。这次制定的
5、国家产业技术政策力争在重点行业、重点企业、重点产品和重点工艺、重大技术装备上,有重大技术突破,部分接近或达到同期国际先进水平;优先发展具有优势和对传统产业改造关系密切的高新技术;大力推进以企业为主体的技术创新体系的建设,培育一批具有自主创新能力和国际竞争力的大型企业和企业集团,带动一大批中小型企业向“专、精、特、新”方向发展。体现在高新技术领域具体包括:信息通信领域要优先发展高速宽带信息网、深亚微米集成电路、新型元器件、计算机及软件技术、第三代移动通信技术、信息家电技术,大力发展系统集成和信息服务、信息管理、信息安全技术,积极开拓以数字技术、网络技术为基础的新一代信息产品,发展新兴产业,培育新
6、的经济增长点。我公司研发的无缝数字大屏幕显示系统是基于计算机视觉的采用图像融合技术和分布式计算技术等研究设计而成的,是综合采用了数字图像处理、计算机网络、计算机软件、分布式计算、计算机视觉等技术的新一代数字终端显示设备,是对传统分割屏、拼接屏技术的颠覆性的革新,无论从技术、视觉效果、功耗、运行成本、调校、维护、性价比及对操作人员的辐射等方面都是传统技术无可比拟的。支持文本、图形、图像、HDTV、高清电影、DVD、流媒体显示播放;支持GIS地理信息系统矢量地图;支持GPS卫星导航及定位显示;支持各类型网络及远程控制,更进一步支持Windows/Linux/Unix等跨平台操作。因此该项目符合国家
7、对数字、网络技术为基础的新一代信息产品产业政策。二、项目所处技术领域技术发展现状;随着计算机技术、监控技术及数字视频网络化技术日新月异的发展,为方便各级决策指挥部门直观全面地指挥调度,大屏幕显示技术也得到了不断的提升,从LED单显、三基色显示、到目前的全彩LED显示屏幕,再到DLP真彩拼接屏幕,反映了人们对亮丽的超大画面、纯真的色彩、高分辨率的视觉显示效果的潜在追求和对显示技术更新的强烈要求。GIS地理信息系统、GPS卫星定位导航等高新管理技术与手段的出现再一次对大屏幕显示技术提出了新的挑战:虽然传统DLP大屏幕拼缝技术在一定程度上也可以实现超大画面、真彩、高分辨率的视觉效果,拼缝技术也从原来
8、的一厘米拼边、五毫米拼缝到目前的三毫米拼缝,但不论怎么减少,这样的物理拼缝是不能从根本上消除的,并直接影响使用者的应用效果。另一方面,传统的DLP拼接大屏幕高昂的造价、功耗、散热、难维护以及辐射问题也让很多使用单位难以接收,其主要由显示单元、图像处理器、视频矩阵 、RGB矩阵 、大屏幕显示控制系统集成软件、控制端等组成,仅显示单元的成本价就约为12-16万元/平方米,用户安装价约为18-22万元/平方米,一块十平方米的大屏的总造价(含集成)就将近四百万元人民币,另一方面它的“昂贵”不仅体现在前期的硬件投入,更体现在后期的维护成本和耗材费用。某些品牌一年仅灯泡的更换费用(以十块屏为例)就高达七、
9、八万人民币,因此很多用户虽急需这一系统,但因价格等因素而最终望而却步。多通道无缝数字大屏幕显示系统是由图像无缝融合处理器、控制端、投影机、屏幕等组成,可根据用户不同的需求将不同的信号源(VGA、Video、DVI、SDI、HD等)数字图像信息进行显示发布,其显示单元由投影机和金属软、硬质投影屏幕代替了原来的DLP显示屏,该系统三通道大屏的显示面积等同于DLP十二个显示单元的显示面积,如以相同的利润率来计算:每通道用户平均安装造价约为35万元(国外相类似产品每通道均价约为80万元),通道显示面积取决于投影机的流明,一个十平方米的显示大屏的总造价(含集成)约为120万元人民币,比DLP大屏的造价低
10、了三分之二,并且其使用寿命、维护成本、显示效果、故障率均优于DLP系统,因此多通道“无缝数字大屏幕显示系统”具有显著的市场竞争能力和易于普及的特性。三、项目技术先进性,对相关领域技术进步的推动作用;无缝数字大屏幕显示系统是采用多投影图像融合处理的方式来实现其无缝拼接的,系统采用的计算机视觉技术是将摄像技术和计算机技术的完美结合,实现对图像融合像素进行智能化、自动化的分布式数字分析,该技术为图像处理技术提供了一个全新的理念。采用的融合技术包括以下四个方面:1、图象的融合: 基于计算机视觉技术,通过计算机高速的处理,使多台不同的投影机播放同一内容;2、投影机参数的融合: 不同的投影机有不同分辨率、
11、亮度、色度和曲线,经计算机处理后左右上下应基本对称;3、边缘的融合: 实现图像的几何形状的矫正,裁去多余部分,调整重叠部分等等;4、图像源与投影机的融合: 通过软件,使得不同分辨率的图象源能按要求在投影机中播放。与传统拼接大屏幕技术相对比,这一融合技术目前在国内具有领先水平:对比内容无缝数字大屏幕显示技术传统DLP拼接屏技术采用的技术计算机视觉处理技术图像几何拼接(电视墙硬拼接技术)视觉效果无缝、高清有拼接缝辐射性无有物理及光学拼缝无有功耗及散热小大工作原理图像边缘自动融合人工拼接显示方式正投背投均可仅背投图像分割方式随意组合、自动分割专用图像分割机设备空间占用小大可视化处理可以不能完全实现可
12、扩展性可根据需求任意扩展受分割系统硬件限制冗余显示可以不可以运行成本低高性价比高低维护成本及方式成本低、维护简便成本高、维护周期长通过以上对比分析,该技术的实现将对所在领域的同类型或不同类型技术的发展产生深远的影响,也将推动这一领域内显示技术的进一步提高。四、项目目前进展情况。目前该项目已完成了市场调查分析及需求分析,技术上将重点研究自动几何形状矫正技术和边缘融合技术,建立相应的评价体系和方法,制订严格的质量目标和质量保证计划。确定项目的软硬件方案,对初步方案进行评价,在理论分析通过的基础上,购买设备进行试验,以得到关键性的实验数据并以此为基础,最终确定系统方案,进入项目实施阶段并完成软硬件系
13、统的概要设计和详细设计。第二章 技术方案论述一、项目技术关键点或创新点论述,项目完成时达到的技术水平;(一)、项目关键技术:1、自动几何形状矫正技术:在多投影仪组合显示中,投影仪只有与投影幕垂直时才能得到矩形的图像,否则就会产生梯形失真,而实际上各台投影仪是不可能与投影幕严格垂直的,如果这样要求,那就非常不利于实际使用。虽然一般的投影仪都提供梯形校正功能,但手工较正是一项很耗时的工作,当用于拼接的投影仪达到一定的数量,如24(64)台以上时,手工校正变得非常困难。而且由于场地的限制,有时根本就无法产生矩形的图像。投影仪位置很小的变化就可能造成投射图像的较大偏差,而震动及热胀冷缩等因素使得投影仪
14、位置的变化在所难免,这就使得拼接系统需要经常的维护。因此本项目系统必须在投影仪的位置大致对齐的条件下,能够快速、准确、自动地实现几何形状矫正。2、边缘融合技术:为了实现无缝显示,需将相邻图像的边缘部分重叠,这样会在边缘形成一条亮带,重叠部分的亮度为整幅图像其余部分的2倍;另外,由于设备的原因,会使得两台投影仪之间色谱、色彩范围不同。因此,多投影仪重叠区域的颜色亮度是影响组合显示质量最关键的问题。本项目系统将根据人眼对颜色缓慢变化要迟钝得多的特性,对相邻图像的重叠部分,采用数字图像处理技术中的图像融合技术使颜色平滑地从一边过渡到另一边,使得能够在整个投影屏幕上实现颜色(亮度)一致。3、实时融合显
15、示:在整个多投影仪图像融合显示过程中,必须要对每一个投影仪图像的每一象素的颜色、亮度、对比度等信息进行计算处理,计算量非常大,而且每一次的所有计算处理必须在40ms以内完成,随着投影仪数量的增多,单台图像融合服务器显然是不可能胜任这样的计算工作量。为了解决实时融合显示问题,我们将采用计算机网络技术和分布式计算技术,增加图像融合工作站,将任务分配给图像融合服务器和图像融合工作站,让它们分布式计算。4、分布式计算的同步控制:在多投影仪融合显示过程中,各投影仪协作完成一个超大屏幕、高亮度、高分辨率的图像显示,可是各投影仪是分别输出的,为了避免图像画面的跳跃抖动,必须对多个输出节点的图像输出进行同步控
16、制。(二)、创新点:创新点之一:基于图像融合的边缘融合技术,实现多投影的无缝拼接,很大程度上保证了画面的完美性和色彩的一致性。创新点之二:基于PC集群的分布式计算技术,从而实现了系统的快速实时性。创新点之三:基于计算机视觉的自动参数调整技术,从而使图像融合自动、方便、快捷、准确。创新点之四:“虚拟的Windows操作系统平台”技术,使系统具有良好的应用接口。(三)、项目完成时达到的技术水平:无缝数字大屏幕显示系统将综合运用数字图像处理技术、计算机视觉技术、计算机网络技术和分布式计算技术等,使系统具有技术先进、数据源类型多、可扩展性强、超高分辨率、超高亮度、可视角度大和安装调试方便等特点。根据我
17、司的大量市场调查和技术查新,项目完成时可达到国内领先水平。二、项目技术方案论述:(一)、项目的技术原理:1、自动图像融合显示利用多台投影仪进行投影拼接显示以提供超高分辨率图像所必须面临的一个问题是如何校正投影仪图像,使得整个屏幕看上去像一个完整的屏幕,而不是一块一块拼接起来的马赛克图像。投影仪图像校正的一个终极目标就是任一用户仅从投影墙上的图像不能分辩出这到底是由多少台投影仪拼接显示出来的。由于人的视觉系统异常挑剔,只要两个小分屏的色差色调亮度等稍微有一点点差异,拼缝就会无所遁形。而从目前的制作工艺来说,挑选颜色参数几乎一致的投影仪无疑是困难而且代价昂贵的。于是,近年产生了通过相邻显示区域小部
18、分重叠(基于投影仪)的拼缝消除技术,通常称为边缘融合技术,也被称为软拼接。重叠部分分别作过显示淡化的处理,使重叠起来的部分亮度色度等和原来该场景部分相差无几。边缘融合技术就是将一组投影仪投射出的画面进行边缘重叠,并通过图像融合技术显示出一个没有缝隙、更加明亮、超大、高分辨率的整幅画面,画面的效果就好像是一台投影仪投射的画质。当两台或多台投影仪组合投射一幅画面时,会有一部分影像灯光重叠,边缘融合的最主要功能就是把两台投影仪重叠部分的灯光亮度色彩逐渐调低,使整幅画面的亮度色彩一致。边缘融合投影技术经历了三个发展阶段:硬边拼接、重叠拼接和边缘融合拼接。u 硬边拼接(又称简单拼接):即两台投影仪的边沿
19、对齐,无重叠部分。显示效果上表现为整幅画面被一道缝分割开。如果投影仪边缘未做亮度增强处理,该接缝显示为黑色;如果投影仪边缘做了亮度增强处理,该接缝显示为白色。u 简单重叠:即两台投影仪的画面有部分重叠,但没有作淡进淡出处理,因此重叠部分的亮度为整幅其余部分的2倍,在显示效果上表现为重叠部分为一亮条。u 边缘融合:与简单重叠方法相比,左投影仪的右边重叠部分的亮度线性衰减,右投影仪的左边重叠部分的亮度线性增加。在显示效果上表现为整幅画面亮度完全一致。边缘融合的应用来源于模拟仿真/立体影院系统。是适应人们追求亮丽的超大画面、纯真的色彩、高分辨率的显示效果的这一需求而产生的,它在增大画面、提高亮度、分
20、辨率等方面有着十分明显的优势。简单拼接简单重叠边缘融合硬边(简单拼接)简单重叠(亮条)软边(边缘融合)图 1 几种图像拼接方法比较自动图像融合显示的处理要经过几何校正、边缘融合、颜色校正等处理过程。(1)几何校正几何校正主要是指将多台投影仪投影显示的图像无缝的拼接成一幅完整的图像。从实现方式来看,可以分为硬件校正和软件校正。图2 是Princeton大学和Argonne 实验室联合设计的一套硬件校正设备,提供5 个自由度上的校正。图2 基于硬件的几何校正但是,即便每台投影仪装备有此类精确的校正仪器,这一校正工作还是需要熟练的技师手工对每台投影仪进行校正,这是一个十分烦琐和费时的工作;而且当投影
21、仪的数量较大时,这一工作尤其困难,因为对整个投影阵列中的任意一台投影仪进行调节,必将影响其相邻的4 台投影仪的位置,从而影响所有投影仪的位置。因此,我们放弃硬件机械校正的方法,转而利用软件对投影仪进行校正。软件校正的一个难点是如何准确的获取投影图像的畸变情况,并加以数学描述。软件校正的基本思路是采用了基于计算机视觉的自动调整方法,该方法不去改变投影仪的位置、亮度等属性,而是去改变投影内容的位置、大小、角度、亮度和颜色。首先通过显示系统输出一些样点和样线,使用一个高保真度、高分辨率的照相机采集到它们在屏幕上实际的投影图像,然后通过计算机视觉和图像处理技术计算获得每个投影设备的偏差矩阵,由此可以计
22、算出为克服这种偏差所需的对各个投影内容的变换矩阵,将这些矩阵在投影仪输出前,首先作用于待输出的图像,自动计算出各个投影图像的矫正后的各个像素的数值,即可获得排列整齐的大屏幕显示(参见图3)。整个过程大部分由软件来实现,用户手动调节的工作大大降低。整个融合参数的确定仅仅需要几分钟而已。因此,基于计算机视觉的图像融合方法具有方便、快捷、准确的特点。图3 投影图像的校正图4 基于照相机的校正系统(2)边缘融合经过几何校正,投影幕上得到的图像是非扭曲的。相邻的两个子图像有两种排列方法:图像不重叠,让它们紧密地排列在一起;相邻的图像部分重叠。第一种方法被称之为硬拼,处理简单,但会形成一条无法消除的缝,因
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