图像拼接处理器的制备方法.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201410456839.6

申请日:

2014.09.10

公开号:

CN104219424A

公开日:

2014.12.17

当前法律状态:

撤回

有效性:

无权

法律详情:

发明专利申请公布后的视为撤回IPC(主分类):H04N 5/222申请公布日:20141217|||著录事项变更IPC(主分类):H04N 5/222变更事项:申请人变更前:北京淳中视讯科技有限公司变更后:北京淳中科技股份有限公司变更事项:地址变更前:102206 北京市昌平区中关村生命科学园生命园路4号院6号楼6层变更后:102206 北京市昌平区中关村生命科学园生命园路4号院6号楼6层|||实质审查的生效IPC(主分类):H04N 5/222申请日:20140910|||公开

IPC分类号:

H04N5/222; G09G5/14

主分类号:

H04N5/222

申请人:

北京淳中视讯科技有限公司

发明人:

黄秀瑜; 王志涛

地址:

102206 北京市昌平区中关村生命科学园生命园路4号院6号楼6层

优先权:

专利代理机构:

代理人:

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内容摘要

本发明公开一种图像拼接处理器的制备方法,以根据不同用户、不同应用环境的不同需求,组装出高性价比的图像拼接处理器。本发明公开的制备方法包括:制备背板,该背板设有兼容输入卡和输出卡的混插型卡槽,供输入卡和输出卡混插;制备两种交叉点切换卡,分别为混插型切换卡及非混插型切换卡,其中,同规模图像拼接处理器的混插型切换卡的切换端口大于非混插切换卡的切换端口;根据用户需求,择取混插型切换卡或非混插型切换卡搭配相应的输入卡和/或输出卡安装在图像拼接处理器的背板上。

权利要求书

1.  一种图像拼接处理器的制备方法,其特征在于,至少包括:
制备背板,所述背板设有至少一个兼容输入卡和输出卡的混插型卡槽,供输入卡和输出卡混插;
制备两种交叉点切换卡,分别为混插型切换卡及非混插型切换卡;
根据用户需求,择取混插型切换卡或非混插型切换卡搭配相应的输入卡和/或输出卡安装在图像拼接处理器的背板上;
其中,同规模的图像拼接处理器,其混插型切换卡的切换端口大于非混插型切换卡的切换端口;且当择取的是非混插型切换卡时,所述各混插型卡槽,以输入或输出方向的视频数据通道与切换卡的切换端口连线;而当择取的是混插型切换卡时,所述各混插型卡槽,其输入和输出方向的视频数据通道都与切换卡的切换端口连线。

2.
  根据权利要求1所述的图像拼接处理器的制备方法,其特征在于,还包括:
制备输入卡和输出卡;
其中所述输入卡和所述输出卡采用子母卡结构,且所述输入卡的母卡与所述输出卡的母卡的硬件结构一致,为混插型母卡。

3.
  根据权利要求2所述的图像拼接处理器的制备方法,其特征在于,所述混插型母卡适配于至少两种不同规模的图像拼接处理器。

4.
  根据权利要求1至3任一所述的图像拼接处理器的制备方法,其特征在于,还包括:
在两种不同规模的图像拼接处理器上采用兼容设计,将A规模图像拼接处理器的混插型切换卡制备成B规模图像拼接处理器的非混插型切换卡,其中A规模比B规模小。

5.
  根据权利要求1至3任一所述的图像拼接处理器的制备方法,其特征在于,所述图像拼接处理器还包括网络交换模块,该网络交换模块独立或集成于所述交叉点切换卡;且所述混插型卡槽设有网络数据通道,以与所述网络交换模块的网口连线。

6.
  根据权利要求5所述的图像拼接处理器的制备方法,其特征在于,所 述网络交换模块经IP转换芯片与外网连接,所述IP转换芯片至少含有两个物理网口。

7.
  根据权利要求1至3任一所述的图像拼接处理器的制备方法,其特征在于,还包括:
在制备背板时,在背板上部署数据通道依次连接的至少三个卡槽,该数据通道用于承载视频数据,且一个卡槽供控制卡使用,剩余至少两个卡槽部署如下:
供至少两个输入卡依次级联成输入卡链,且该输入卡链末端的输入卡卡槽与所述控制卡卡槽相邻设置;和/或
供至少两个输出卡依次级联成输出卡链,且该输出卡链首端的输出卡卡槽与所述控制卡卡槽相邻设置。

8.
  根据权利要求7所述的图像拼接处理器的制备方法,其特征在于,该输入卡链首端的输入卡卡槽与该输出卡链末端的输出卡卡槽之间设有兼容输入卡和输出卡的至少一个混插型卡槽,且各该混插型卡槽的数据通道依次连接,并与所述各该第一类数据通道合围成环状的数据通道,以扩展所述输入卡链和/或输出卡链的规模。

9.
  根据权利要求7所述的图像拼接处理器的制备方法,其特征在于,在所述背板上安装控制卡之前还包括:制备控制卡,并预留所述控制卡卡槽与所述切换卡卡槽和/或混插型卡槽之间的视频数据通道和网络数据通道。

10.
  根据权利要求7所述的图像拼接处理器的制备方法,其特征在于,还包括:在背板上安装回显卡和/或预监卡,且所述混插型卡槽兼容所述回显卡和/或回显卡。

说明书

图像拼接处理器的制备方法
技术领域
本发明涉及图像处理技术领域,尤其涉及一种图像拼接处理器的制备方法。
背景技术
图像拼接处理器广泛应用在市政单位和企业中,作为信息发布、实时监控、会议等正式场合的应用。通常,拼接处理器包括依次连接的输入卡、切换卡及输出卡;输入卡1~n用于将各输入源1~n的原始数据转换成拼接切换卡能处理的数据;切换卡用于在控制器的作用下,创建输入卡与输出卡之间的映射通道;然后利用输出卡i~j将某些输入源进行相关的数据处理后显示在拼接显示设备上完成拼接功能。其中,连接对应的通道类型可分为数据通道和信令通道。在图像拼接处理中,通常,控制卡与输入卡、输出卡及切换卡之间连接的通道包括信令通道和数据通道,信令通道用于信令传输及交互,数据通道则可用于底图传送等数据传输;而切换卡与输入卡和输出卡之间连接的主要是用于数据交换的数据通道。
现有的图像拼接处理器,切换卡占据着较高的成本。目前主流的切换卡为交叉点切换卡(Cross point Switch),通常,交叉点切换卡的价格随切换端口数量的增多而大增。
藉此,如何针对不同用户、不同应用环境的不同需求,而控制切换卡的成本,一直是广大图像拼接处理器厂商深入研究的问题。
发明内容
本发明的主要目的在于公开一种图像拼接处理器的制备方法,以根据不同用户、不同应用环境的不同需求,组装出高性价比的图像拼接处理器。
为达上述目的,本发明公开的图像拼接处理器的制备方法,至少包括:
制备背板,所述背板设有至少一个兼容输入卡和输出卡的混插型卡槽,供输入卡和输出卡混插;
制备两种交叉点切换卡,分别为混插型切换卡及非混插型切换卡;
根据用户需求,择取混插型切换卡或非混插型切换卡搭配相应的输入卡和/或输出卡安装在图像拼接处理器的背板上;
其中,同规模的图像拼接处理器,其混插型切换卡的切换端口大于非混插型切换卡的切换端口;且当择取的是非混插型切换卡时,所述各混插型卡槽,以输入或输出方向的视频数据通道与切换卡的切换端口连线;而当择取的是混插型切换卡时,所述各混插型卡槽,其输入和输出方向的视频数据通道都与切换卡的切换端口连线。
本发明公开的上述制备方法,即使同规模的图像拼接处理器,例如2U(Unit,尺寸单位)、4U、8U、16U等,也提供混插型切换卡和非混插型切换卡供用户选择,再通过灵活配置输入卡和/或输出卡的数量,可供用户结合自身需求进行高性价比的配置。
例如:采用本发明的制备方法后,同一用户需求,既可通过配置非混插型切换卡的16U图像拼接处理器予以满足,又可以通过配置混插型切换卡的8U甚至4U或更小规模的图像拼接处理器予以满足;进而可供用户组装出契合自身需求的高性价比的图像拼接处理器。而且,若用户选择的是配置非混插型切换卡的图像拼接处理器,后续通过将非混插型切换卡的替换成混插型切换卡即可灵活变更输入卡数量和输出卡数量之间的配比关系,能更好得满足用户需求。
附图说明
图1为本发明实施例公开的图像拼接处理器的制备方法流程图。
具体实施方式
下面结合说明书附图对本发明的具体实现方式做一详细描述。所举实例仅用于解释本发明,并非用于限定本发明的范围。
实施例一
本实施例公开一种图像拼接处理器的制备方法。
如图1所示,本实施例公开的制备方法,至少包括:
步骤S1、制备背板,该背板设有至少一个兼容输入卡和输出卡的混插型卡槽,供输入卡和输出卡混插。其中,该兼容型卡槽可以是一个,也可以是多个,优选的,可以将供输入卡和输出卡使用的卡槽都配置为混插型卡槽。
本实施例中,可选的,为便于混插,在制备输入卡和输出卡时,输入卡和输出卡可采用子母卡结构,且将输入卡的母卡与输出卡的母卡的硬件结构制备成一致,为混插型母卡。
可选的,上述混插型母卡具有两种视频数据通道,其中一种视频数据通道用于该母卡被组装成输入卡时,供相应的输入卡向下述步骤S2中的交叉点切换卡传送数据;另一种视频数据通道用于该母卡被组装成输出卡时,供下述步骤S2中的交叉点切换卡向相应的输出卡传送数据。其中,该视频数据通道可用于传输VGA、DVI、HDMI等视频信号,并可采用一对或一对以上的差分对进行布线。
可选的,上述混插型母卡配置有主要用于数据处理的可编程处理芯片,该可编程处理芯片可根据所插子卡类型确定其输入或输出类型。有关混插型母卡及相应子卡的划分可参照本案申请人已申请并公开的201310472493.4号发明专利,为现有技术,在此不做赘述。
步骤S2、制备两种交叉点切换卡,分别为混插型切换卡及非混插型切换卡。
该步骤中,交叉点切换卡的核心为X×Y交叉点电子开关,通过控制交叉点开关的断开和闭合可以实现X方向的任一输入和Y方向的输出联通。
本实施例中,同规模的图像拼接处理器,其混插型切换卡的切换端口大于非混插切换卡的切换端口;且当择取的是非混插型切换卡时,各混插型卡槽以输入或输出方向的视频数据通道与切换卡的切换端口连线;而当择取的是混插型切换卡时,各混插型卡槽,其输入和输出方向的视频数据通道都与切换卡的切换端口连线。其中,该视频数据通道的输入或输出方向是相对于 切换卡(包括混插型切换卡和非混插型切换卡)来说,输入对应相应混插型插设输入卡状态下,切换卡的相应入端端口(I端)接收数据,输出则对应相应混插型插设输出卡状态下,切换卡的相应出端端口(O端)发送数据。
值得说明的是,本发明所描述的规模,是指图像拼接处理器的机箱容置空间,其中,本发明中,规模与输入卡和输出卡总数关联,同一规模对应相同的输入卡和输出卡总数,不同的输入卡和输出卡总数对应不同的规模,后续不再赘述。
步骤S3、根据用户需求,择取混插型切换卡或非混插型切换卡搭配相应的输入卡和/或输出卡安装在图像拼接处理器的背板上。之后,在安装完控制卡及其他相关功能卡之后即可制备成相应的图像拼接处理器整机。
通过本实施例公开的方法制备成的图像拼接处理器,即使同规模的图像拼接处理器,例如2U、4U、8U、16U等,也提供混插型切换卡和非混插型切换卡供用户选择,再通过灵活配置输入卡和/或输出卡的数量,可供用户结合自身需求进行高性价比的配置。
例如:采用本发明的制备方法后,同一用户需求,既可通过配置非混插型切换卡的16U图像拼接处理器予以满足,又可以通过配置混插型切换卡的8U甚至4U或更小规模的图像拼接处理器予以满足;进而可供用户组装出契合自身需求的高性价比的图像拼接处理器。而且,若用户选择的是配置非混插型切换卡的图像拼接处理器,后续通过将非混插型切换卡的替换成混插型切换卡即可灵活变更输入卡数量和输出卡数量之间的配比关系,能更好得满足用户需求。
实施例二
本实施例在实施例一的基础上,做进一步扩展。
具体的,本实施例公开的图像拼接处理器还包括网络交换模块,该网络交换模块独立或集成于交叉点切换卡。与之相对应的,上述兼容输入卡和输出卡的混插型卡槽设有网络数据通道,以与网络交换模块的网口连线。
集成网络交换模块之后,该图像拼接处理器可通过网络交换模块实现其内部与之网络连接的两节点之间,例如输入卡和输出卡之间、或两输入卡之 间、或两输出卡之间网络数据交换。
值得说明的是:上述实施例中的视频数据通道,其传输的直接是视频数据的像素点阵;而本实施例中的网络数据通道传输的则是基于网络协议的数据包(可视为IP格式视频信号),其在数据处理时,还通常涉及到编码、解码、压缩或解压缩等过程中的一项或多项。
可选的,上述网络交换模块,具体也可为交换机或路由器。较佳的,该网络交换芯片经IP转换芯片与外网连接,该IP转换芯片至少含有两个物理网口。其中一个网口对外,一个网口对内连接网络交换模块,且该IP转换芯片的内网IP与图像拼接器内各节点的IP处在同一个网段,工作时,该IP转换芯片用于将内网各节点的IP与外网的IP进行转换,以对外屏蔽内网的IP,有效避免IP地址冲突,并提升图像拼接处理器的安全性能。较佳的,该IP转换芯片还可用于实现内网各节点的负载均衡,其作用类似于网关;实现时,可参照CN1859313A号发明专利。本实施例中,该IP转换模块可以是独立的功能模块,也可以集成在控制卡予以实现。
实施例三
本实施例在上述两实施例的基础上,做进一步扩展。
在图像拼接处理器中,控制卡是必不可少的构成部件。控制卡的功能强弱也直接影响图像拼接处理器的整体性能。
本实施例中,在制备图像拼接处理器的过程中,还包括下述步骤:
制备切换卡,并在制备过程中预留控制卡卡槽与切换卡卡槽和/或混插型卡槽之间的视频数据通道和网络数据通道。以为控制卡与相应切换卡、和/或相应输入卡和/或输出卡进行数据交互垫定基础。
较佳的,在制备背板时,在背板上部署数据通道依次连接的至少三个卡槽,该数据通道用于承载视频数据,且一个卡槽供控制卡使用,剩余至少两个卡槽部署如下:
供至少两个输入卡依次级联成输入卡链,且该输入卡链末端的输入卡卡槽与所述控制卡卡槽相邻设置;和/或
供至少两个输出卡依次级联成输出卡链,且该输出卡链首端的输出卡卡 槽与所述控制卡卡槽相邻设置。
为便于描述,本实施例将输入卡链和/或输出卡链内级联的数据通道及其与控制卡之间的数据通道统称为第一类数据通道。其中,本实施例中的第一类数据通道可采用单对或多对差分对进行部署;但优选采用多对,以便于多项图像数据处理基于各自的差分对链路同时进行又互不干扰,从而提升图像拼接处理器的整体性能。例如,如后续一至四的相关图像及处理,本实施例可采用4路环接的差分对,可选的,其中一路用于图像预监,一路用于回显,一路用于底图传送,一路用于OSD位图透传。
较佳的,上述输入卡链首端的输入卡卡槽与该输出卡链末端的输出卡卡槽之间设有兼容输入卡和输出卡的至少一个混插型卡槽,且各该混插型卡槽的数据通道依次连接,并与所述各该第一类数据通道合围成环状的数据通道,以扩展所述输入卡链和/或输出卡链的规模。
进一步的,本实施例可在该环状的数据通道上,控制卡卡槽之外的各该卡槽皆为混插型卡槽,且该图像处理器的所有输入卡和输出卡都插设在该环状数据通道上。藉此,则使得该图像拼接处理器在使用混插功能时,可灵活的变更输入卡和输出卡的数量而不影响相关图像传输及处理功能的实现。例如:假设现有的图像处理机为固定的M张输入卡和N张输出卡,而采用本实施例公开的技术,将输入卡和输出卡的卡槽统一成混插型卡槽,且各混插型卡槽与控制卡卡槽之间级联的数据通道,则该图像处理机的输入卡或输出卡数量最高能达到M+N张,从而可根据实际使用场景灵活配置输入卡和输出卡的数量。
其中,基于上述第一类数据通道的相关图像传输及处理功能的实现包括但不限于下述一至四:
一、控制卡通过第一类数据通道向输出卡链上的各输出卡进行OSD(on-screen display,屏幕菜单式调节方式)菜单位图传送。
二、控制卡通过第一类数据通道向输出卡链上的各输出卡进行回显图像级联传输。具体包括下述两种实现方式:
方式一、控制卡指示输出卡链上与之相邻的首端输出卡将自身合成的回 显图像经第一类数据通道级联到下一输出卡,再由下一输出卡将该级联数据与自身其他的回显图像进行叠加后再经第一类数据通道级联到再下一输出卡,依此类推,直至末端的输出卡,然后再由该末端的输出卡将叠加的回显图像传送至回显卡,再由回显卡输出至回显显示终端。
方式二、控制卡指示输出卡链上末端的输出卡将自身合成的回显图像经第一类数据通道级联到前一输出卡,再由前一输出卡将该级联数据与自身其他的回显图像进行叠加后再经第一类数据通道级联到再前一输出卡,依此类推,直至与控制卡相邻的首端输出卡将叠加有所有回显图像的完整图像经第一类数据通道传输给控制卡,以供控制卡接收到叠加的回显图像数据后,将该回显图像数据传送到回显显示终端。
在上述两方式中,方式一中的回显卡功能可集成在方式二中的控制卡或回显显示终端上。当采用上述方式一时,较佳的,上述实施例公开的图像拼接处理器中,上述混插型插槽还可进一步兼容该回显卡,从而使得在上述实施例中环接的数据通道链上,仍可以灵活变更或扩展输入卡链和/或输出卡链的规模。
三、控制卡指示输入卡链上的各输入卡通过第一类数据通道进行预监图像级联传输。具体包括下述两种实现方式:
方式三、控制卡指示输入卡链上首端的输入卡将自身合成的信号源图像经第一类数据通道级联到下一输入卡,再由下一输入卡将该级联数据与自身其他的信号源进行叠加后再经第一类数据通道级联到再下一输入卡,依此类推,直至与控制卡相邻的末端输入卡将叠加有该输入卡链上所有信号源的完整图像经第一类数据通道传输给控制卡,以供控制卡接收到叠加的预监图像数据后,将该预监图像数据传送到预监显示终端。
方式四、控制卡指示输出卡链上与之相邻的末端输出卡将自身合成的信号源图像经第一类数据通道级联到前一输入卡,再由前一输入卡将该级联数据与自身其他的信号源进行叠加后再经第一类数据通道级联到再前一输入卡,依此类推,直至首端的输入卡,然后再由该首端的输出卡将叠加的预监图像传送至预监卡,再由预监卡输出至预监显示终端。
在上述两方式中,方式四中的预监卡功能可集成在方式三中的控制卡或预监显示终端上。当采用上述方式四时,较佳的,上述实施例公开的图像拼接处理器中,上述混插型插槽还可进一步兼容该预监卡,从而使得在上述实施例中环接的数据通道链上,仍可以灵活变更或扩展输入卡链和/或输出卡链的规模。
四、控制卡向输出卡链上的各输出卡进行底图传送。
在其他实施例中,当只需要对部分输入源图像和/或回显图像分别进行预监和/或回显监控时,也可以经第一类数据通道部分级联后再送至切换卡,再由切换卡送至控制卡或对应的预监卡和/或回显卡,此等变换皆属于本发明的保护范畴。
藉此,则本实施例可在不占用切换卡端口的前提下,通过第一类数据通道实现图像的预监及回显处理,实现简单、可靠,进一步提升图像拼接处理器的整体性能。
为此,本实施在制备图像拼接处理器的过程中,还可进一步包括:
在背板上安装回显卡和/或预监卡。较佳的,上述混插型卡槽兼容相应的回显卡和/或预监卡。
实施例四
本实施例在上述实施例的基础上,作进一步优化。
本实施例中,在制备图像拼接处理器的过程中,还包括:
在两种不同规模的图像拼接处理器上采用兼容设计,将A规模图像拼接处理器的混插型切换卡制备成B规模图像拼接处理器的非混插型切换卡,其中A规模比B规模小。例如:将8U的混插型切换卡制备成16U的非混插型切换卡。其中,该混插型母卡适配于A及B两种不同规模的图像拼接处理器。
本实施例提供的制备方法,进一步提高了资源的利用率和组装的灵活性,能更好的满足各类用户需求。
以上公开的仅为本发明的几个具体实施例,但是,本发明并非局限于此,任何本领域的技术人员能思之的变化都应落入本发明的保护范围。

图像拼接处理器的制备方法.pdf_第1页
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图像拼接处理器的制备方法.pdf_第3页
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1、10申请公布号CN104219424A43申请公布日20141217CN104219424A21申请号201410456839622申请日20140910H04N5/222200601G09G5/1420060171申请人北京淳中视讯科技有限公司地址102206北京市昌平区中关村生命科学园生命园路4号院6号楼6层72发明人黄秀瑜王志涛54发明名称图像拼接处理器的制备方法57摘要本发明公开一种图像拼接处理器的制备方法,以根据不同用户、不同应用环境的不同需求,组装出高性价比的图像拼接处理器。本发明公开的制备方法包括制备背板,该背板设有兼容输入卡和输出卡的混插型卡槽,供输入卡和输出卡混插;制备两种交。

2、叉点切换卡,分别为混插型切换卡及非混插型切换卡,其中,同规模图像拼接处理器的混插型切换卡的切换端口大于非混插切换卡的切换端口;根据用户需求,择取混插型切换卡或非混插型切换卡搭配相应的输入卡和/或输出卡安装在图像拼接处理器的背板上。51INTCL权利要求书2页说明书6页附图1页19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书2页说明书6页附图1页10申请公布号CN104219424ACN104219424A1/2页21一种图像拼接处理器的制备方法,其特征在于,至少包括制备背板,所述背板设有至少一个兼容输入卡和输出卡的混插型卡槽,供输入卡和输出卡混插;制备两种交叉点切换卡,分别为混插型切。

3、换卡及非混插型切换卡;根据用户需求,择取混插型切换卡或非混插型切换卡搭配相应的输入卡和/或输出卡安装在图像拼接处理器的背板上;其中,同规模的图像拼接处理器,其混插型切换卡的切换端口大于非混插型切换卡的切换端口;且当择取的是非混插型切换卡时,所述各混插型卡槽,以输入或输出方向的视频数据通道与切换卡的切换端口连线;而当择取的是混插型切换卡时,所述各混插型卡槽,其输入和输出方向的视频数据通道都与切换卡的切换端口连线。2根据权利要求1所述的图像拼接处理器的制备方法,其特征在于,还包括制备输入卡和输出卡;其中所述输入卡和所述输出卡采用子母卡结构,且所述输入卡的母卡与所述输出卡的母卡的硬件结构一致,为混插。

4、型母卡。3根据权利要求2所述的图像拼接处理器的制备方法,其特征在于,所述混插型母卡适配于至少两种不同规模的图像拼接处理器。4根据权利要求1至3任一所述的图像拼接处理器的制备方法,其特征在于,还包括在两种不同规模的图像拼接处理器上采用兼容设计,将A规模图像拼接处理器的混插型切换卡制备成B规模图像拼接处理器的非混插型切换卡,其中A规模比B规模小。5根据权利要求1至3任一所述的图像拼接处理器的制备方法,其特征在于,所述图像拼接处理器还包括网络交换模块,该网络交换模块独立或集成于所述交叉点切换卡;且所述混插型卡槽设有网络数据通道,以与所述网络交换模块的网口连线。6根据权利要求5所述的图像拼接处理器的制。

5、备方法,其特征在于,所述网络交换模块经IP转换芯片与外网连接,所述IP转换芯片至少含有两个物理网口。7根据权利要求1至3任一所述的图像拼接处理器的制备方法,其特征在于,还包括在制备背板时,在背板上部署数据通道依次连接的至少三个卡槽,该数据通道用于承载视频数据,且一个卡槽供控制卡使用,剩余至少两个卡槽部署如下供至少两个输入卡依次级联成输入卡链,且该输入卡链末端的输入卡卡槽与所述控制卡卡槽相邻设置;和/或供至少两个输出卡依次级联成输出卡链,且该输出卡链首端的输出卡卡槽与所述控制卡卡槽相邻设置。8根据权利要求7所述的图像拼接处理器的制备方法,其特征在于,该输入卡链首端的输入卡卡槽与该输出卡链末端的输。

6、出卡卡槽之间设有兼容输入卡和输出卡的至少一个混插型卡槽,且各该混插型卡槽的数据通道依次连接,并与所述各该第一类数据通道合围成环状的数据通道,以扩展所述输入卡链和/或输出卡链的规模。9根据权利要求7所述的图像拼接处理器的制备方法,其特征在于,在所述背板上安装控制卡之前还包括制备控制卡,并预留所述控制卡卡槽与所述切换卡卡槽和/或混插型卡槽之间的视频数据通道和网络数据通道。10根据权利要求7所述的图像拼接处理器的制备方法,其特征在于,还包括在背板权利要求书CN104219424A2/2页3上安装回显卡和/或预监卡,且所述混插型卡槽兼容所述回显卡和/或回显卡。权利要求书CN104219424A1/6页。

7、4图像拼接处理器的制备方法技术领域0001本发明涉及图像处理技术领域,尤其涉及一种图像拼接处理器的制备方法。背景技术0002图像拼接处理器广泛应用在市政单位和企业中,作为信息发布、实时监控、会议等正式场合的应用。通常,拼接处理器包括依次连接的输入卡、切换卡及输出卡;输入卡1N用于将各输入源1N的原始数据转换成拼接切换卡能处理的数据;切换卡用于在控制器的作用下,创建输入卡与输出卡之间的映射通道;然后利用输出卡IJ将某些输入源进行相关的数据处理后显示在拼接显示设备上完成拼接功能。其中,连接对应的通道类型可分为数据通道和信令通道。在图像拼接处理中,通常,控制卡与输入卡、输出卡及切换卡之间连接的通道包。

8、括信令通道和数据通道,信令通道用于信令传输及交互,数据通道则可用于底图传送等数据传输;而切换卡与输入卡和输出卡之间连接的主要是用于数据交换的数据通道。0003现有的图像拼接处理器,切换卡占据着较高的成本。目前主流的切换卡为交叉点切换卡CROSSPOINTSWITCH,通常,交叉点切换卡的价格随切换端口数量的增多而大增。0004藉此,如何针对不同用户、不同应用环境的不同需求,而控制切换卡的成本,一直是广大图像拼接处理器厂商深入研究的问题。发明内容0005本发明的主要目的在于公开一种图像拼接处理器的制备方法,以根据不同用户、不同应用环境的不同需求,组装出高性价比的图像拼接处理器。0006为达上述目。

9、的,本发明公开的图像拼接处理器的制备方法,至少包括0007制备背板,所述背板设有至少一个兼容输入卡和输出卡的混插型卡槽,供输入卡和输出卡混插;0008制备两种交叉点切换卡,分别为混插型切换卡及非混插型切换卡;0009根据用户需求,择取混插型切换卡或非混插型切换卡搭配相应的输入卡和/或输出卡安装在图像拼接处理器的背板上;0010其中,同规模的图像拼接处理器,其混插型切换卡的切换端口大于非混插型切换卡的切换端口;且当择取的是非混插型切换卡时,所述各混插型卡槽,以输入或输出方向的视频数据通道与切换卡的切换端口连线;而当择取的是混插型切换卡时,所述各混插型卡槽,其输入和输出方向的视频数据通道都与切换卡。

10、的切换端口连线。0011本发明公开的上述制备方法,即使同规模的图像拼接处理器,例如2UUNIT,尺寸单位、4U、8U、16U等,也提供混插型切换卡和非混插型切换卡供用户选择,再通过灵活配置输入卡和/或输出卡的数量,可供用户结合自身需求进行高性价比的配置。0012例如采用本发明的制备方法后,同一用户需求,既可通过配置非混插型切换卡的16U图像拼接处理器予以满足,又可以通过配置混插型切换卡的8U甚至4U或更小规模的说明书CN104219424A2/6页5图像拼接处理器予以满足;进而可供用户组装出契合自身需求的高性价比的图像拼接处理器。而且,若用户选择的是配置非混插型切换卡的图像拼接处理器,后续通过。

11、将非混插型切换卡的替换成混插型切换卡即可灵活变更输入卡数量和输出卡数量之间的配比关系,能更好得满足用户需求。附图说明0013图1为本发明实施例公开的图像拼接处理器的制备方法流程图。具体实施方式0014下面结合说明书附图对本发明的具体实现方式做一详细描述。所举实例仅用于解释本发明,并非用于限定本发明的范围。0015实施例一0016本实施例公开一种图像拼接处理器的制备方法。0017如图1所示,本实施例公开的制备方法,至少包括0018步骤S1、制备背板,该背板设有至少一个兼容输入卡和输出卡的混插型卡槽,供输入卡和输出卡混插。其中,该兼容型卡槽可以是一个,也可以是多个,优选的,可以将供输入卡和输出卡使。

12、用的卡槽都配置为混插型卡槽。0019本实施例中,可选的,为便于混插,在制备输入卡和输出卡时,输入卡和输出卡可采用子母卡结构,且将输入卡的母卡与输出卡的母卡的硬件结构制备成一致,为混插型母卡。0020可选的,上述混插型母卡具有两种视频数据通道,其中一种视频数据通道用于该母卡被组装成输入卡时,供相应的输入卡向下述步骤S2中的交叉点切换卡传送数据;另一种视频数据通道用于该母卡被组装成输出卡时,供下述步骤S2中的交叉点切换卡向相应的输出卡传送数据。其中,该视频数据通道可用于传输VGA、DVI、HDMI等视频信号,并可采用一对或一对以上的差分对进行布线。0021可选的,上述混插型母卡配置有主要用于数据处。

13、理的可编程处理芯片,该可编程处理芯片可根据所插子卡类型确定其输入或输出类型。有关混插型母卡及相应子卡的划分可参照本案申请人已申请并公开的2013104724934号发明专利,为现有技术,在此不做赘述。0022步骤S2、制备两种交叉点切换卡,分别为混插型切换卡及非混插型切换卡。0023该步骤中,交叉点切换卡的核心为XY交叉点电子开关,通过控制交叉点开关的断开和闭合可以实现X方向的任一输入和Y方向的输出联通。0024本实施例中,同规模的图像拼接处理器,其混插型切换卡的切换端口大于非混插切换卡的切换端口;且当择取的是非混插型切换卡时,各混插型卡槽以输入或输出方向的视频数据通道与切换卡的切换端口连线;。

14、而当择取的是混插型切换卡时,各混插型卡槽,其输入和输出方向的视频数据通道都与切换卡的切换端口连线。其中,该视频数据通道的输入或输出方向是相对于切换卡包括混插型切换卡和非混插型切换卡来说,输入对应相应混插型插设输入卡状态下,切换卡的相应入端端口I端接收数据,输出则对应相应混插型插设输出卡状态下,切换卡的相应出端端口O端发送数据。说明书CN104219424A3/6页60025值得说明的是,本发明所描述的规模,是指图像拼接处理器的机箱容置空间,其中,本发明中,规模与输入卡和输出卡总数关联,同一规模对应相同的输入卡和输出卡总数,不同的输入卡和输出卡总数对应不同的规模,后续不再赘述。0026步骤S3、。

15、根据用户需求,择取混插型切换卡或非混插型切换卡搭配相应的输入卡和/或输出卡安装在图像拼接处理器的背板上。之后,在安装完控制卡及其他相关功能卡之后即可制备成相应的图像拼接处理器整机。0027通过本实施例公开的方法制备成的图像拼接处理器,即使同规模的图像拼接处理器,例如2U、4U、8U、16U等,也提供混插型切换卡和非混插型切换卡供用户选择,再通过灵活配置输入卡和/或输出卡的数量,可供用户结合自身需求进行高性价比的配置。0028例如采用本发明的制备方法后,同一用户需求,既可通过配置非混插型切换卡的16U图像拼接处理器予以满足,又可以通过配置混插型切换卡的8U甚至4U或更小规模的图像拼接处理器予以满。

16、足;进而可供用户组装出契合自身需求的高性价比的图像拼接处理器。而且,若用户选择的是配置非混插型切换卡的图像拼接处理器,后续通过将非混插型切换卡的替换成混插型切换卡即可灵活变更输入卡数量和输出卡数量之间的配比关系,能更好得满足用户需求。0029实施例二0030本实施例在实施例一的基础上,做进一步扩展。0031具体的,本实施例公开的图像拼接处理器还包括网络交换模块,该网络交换模块独立或集成于交叉点切换卡。与之相对应的,上述兼容输入卡和输出卡的混插型卡槽设有网络数据通道,以与网络交换模块的网口连线。0032集成网络交换模块之后,该图像拼接处理器可通过网络交换模块实现其内部与之网络连接的两节点之间,例。

17、如输入卡和输出卡之间、或两输入卡之间、或两输出卡之间网络数据交换。0033值得说明的是上述实施例中的视频数据通道,其传输的直接是视频数据的像素点阵;而本实施例中的网络数据通道传输的则是基于网络协议的数据包可视为IP格式视频信号,其在数据处理时,还通常涉及到编码、解码、压缩或解压缩等过程中的一项或多项。0034可选的,上述网络交换模块,具体也可为交换机或路由器。较佳的,该网络交换芯片经IP转换芯片与外网连接,该IP转换芯片至少含有两个物理网口。其中一个网口对外,一个网口对内连接网络交换模块,且该IP转换芯片的内网IP与图像拼接器内各节点的IP处在同一个网段,工作时,该IP转换芯片用于将内网各节点。

18、的IP与外网的IP进行转换,以对外屏蔽内网的IP,有效避免IP地址冲突,并提升图像拼接处理器的安全性能。较佳的,该IP转换芯片还可用于实现内网各节点的负载均衡,其作用类似于网关;实现时,可参照CN1859313A号发明专利。本实施例中,该IP转换模块可以是独立的功能模块,也可以集成在控制卡予以实现。0035实施例三0036本实施例在上述两实施例的基础上,做进一步扩展。0037在图像拼接处理器中,控制卡是必不可少的构成部件。控制卡的功能强弱也直接影响图像拼接处理器的整体性能。说明书CN104219424A4/6页70038本实施例中,在制备图像拼接处理器的过程中,还包括下述步骤0039制备切换卡。

19、,并在制备过程中预留控制卡卡槽与切换卡卡槽和/或混插型卡槽之间的视频数据通道和网络数据通道。以为控制卡与相应切换卡、和/或相应输入卡和/或输出卡进行数据交互垫定基础。0040较佳的,在制备背板时,在背板上部署数据通道依次连接的至少三个卡槽,该数据通道用于承载视频数据,且一个卡槽供控制卡使用,剩余至少两个卡槽部署如下0041供至少两个输入卡依次级联成输入卡链,且该输入卡链末端的输入卡卡槽与所述控制卡卡槽相邻设置;和/或0042供至少两个输出卡依次级联成输出卡链,且该输出卡链首端的输出卡卡槽与所述控制卡卡槽相邻设置。0043为便于描述,本实施例将输入卡链和/或输出卡链内级联的数据通道及其与控制卡之。

20、间的数据通道统称为第一类数据通道。其中,本实施例中的第一类数据通道可采用单对或多对差分对进行部署;但优选采用多对,以便于多项图像数据处理基于各自的差分对链路同时进行又互不干扰,从而提升图像拼接处理器的整体性能。例如,如后续一至四的相关图像及处理,本实施例可采用4路环接的差分对,可选的,其中一路用于图像预监,一路用于回显,一路用于底图传送,一路用于OSD位图透传。0044较佳的,上述输入卡链首端的输入卡卡槽与该输出卡链末端的输出卡卡槽之间设有兼容输入卡和输出卡的至少一个混插型卡槽,且各该混插型卡槽的数据通道依次连接,并与所述各该第一类数据通道合围成环状的数据通道,以扩展所述输入卡链和/或输出卡链。

21、的规模。0045进一步的,本实施例可在该环状的数据通道上,控制卡卡槽之外的各该卡槽皆为混插型卡槽,且该图像处理器的所有输入卡和输出卡都插设在该环状数据通道上。藉此,则使得该图像拼接处理器在使用混插功能时,可灵活的变更输入卡和输出卡的数量而不影响相关图像传输及处理功能的实现。例如假设现有的图像处理机为固定的M张输入卡和N张输出卡,而采用本实施例公开的技术,将输入卡和输出卡的卡槽统一成混插型卡槽,且各混插型卡槽与控制卡卡槽之间级联的数据通道,则该图像处理机的输入卡或输出卡数量最高能达到MN张,从而可根据实际使用场景灵活配置输入卡和输出卡的数量。0046其中,基于上述第一类数据通道的相关图像传输及处。

22、理功能的实现包括但不限于下述一至四0047一、控制卡通过第一类数据通道向输出卡链上的各输出卡进行OSDONSCREENDISPLAY,屏幕菜单式调节方式菜单位图传送。0048二、控制卡通过第一类数据通道向输出卡链上的各输出卡进行回显图像级联传输。具体包括下述两种实现方式0049方式一、控制卡指示输出卡链上与之相邻的首端输出卡将自身合成的回显图像经第一类数据通道级联到下一输出卡,再由下一输出卡将该级联数据与自身其他的回显图像进行叠加后再经第一类数据通道级联到再下一输出卡,依此类推,直至末端的输出卡,然后再由该末端的输出卡将叠加的回显图像传送至回显卡,再由回显卡输出至回显显示终端。0050方式二、。

23、控制卡指示输出卡链上末端的输出卡将自身合成的回显图像经第一类数据通道级联到前一输出卡,再由前一输出卡将该级联数据与自身其他的回显图像进行叠加说明书CN104219424A5/6页8后再经第一类数据通道级联到再前一输出卡,依此类推,直至与控制卡相邻的首端输出卡将叠加有所有回显图像的完整图像经第一类数据通道传输给控制卡,以供控制卡接收到叠加的回显图像数据后,将该回显图像数据传送到回显显示终端。0051在上述两方式中,方式一中的回显卡功能可集成在方式二中的控制卡或回显显示终端上。当采用上述方式一时,较佳的,上述实施例公开的图像拼接处理器中,上述混插型插槽还可进一步兼容该回显卡,从而使得在上述实施例中。

24、环接的数据通道链上,仍可以灵活变更或扩展输入卡链和/或输出卡链的规模。0052三、控制卡指示输入卡链上的各输入卡通过第一类数据通道进行预监图像级联传输。具体包括下述两种实现方式0053方式三、控制卡指示输入卡链上首端的输入卡将自身合成的信号源图像经第一类数据通道级联到下一输入卡,再由下一输入卡将该级联数据与自身其他的信号源进行叠加后再经第一类数据通道级联到再下一输入卡,依此类推,直至与控制卡相邻的末端输入卡将叠加有该输入卡链上所有信号源的完整图像经第一类数据通道传输给控制卡,以供控制卡接收到叠加的预监图像数据后,将该预监图像数据传送到预监显示终端。0054方式四、控制卡指示输出卡链上与之相邻的。

25、末端输出卡将自身合成的信号源图像经第一类数据通道级联到前一输入卡,再由前一输入卡将该级联数据与自身其他的信号源进行叠加后再经第一类数据通道级联到再前一输入卡,依此类推,直至首端的输入卡,然后再由该首端的输出卡将叠加的预监图像传送至预监卡,再由预监卡输出至预监显示终端。0055在上述两方式中,方式四中的预监卡功能可集成在方式三中的控制卡或预监显示终端上。当采用上述方式四时,较佳的,上述实施例公开的图像拼接处理器中,上述混插型插槽还可进一步兼容该预监卡,从而使得在上述实施例中环接的数据通道链上,仍可以灵活变更或扩展输入卡链和/或输出卡链的规模。0056四、控制卡向输出卡链上的各输出卡进行底图传送。。

26、0057在其他实施例中,当只需要对部分输入源图像和/或回显图像分别进行预监和/或回显监控时,也可以经第一类数据通道部分级联后再送至切换卡,再由切换卡送至控制卡或对应的预监卡和/或回显卡,此等变换皆属于本发明的保护范畴。0058藉此,则本实施例可在不占用切换卡端口的前提下,通过第一类数据通道实现图像的预监及回显处理,实现简单、可靠,进一步提升图像拼接处理器的整体性能。0059为此,本实施在制备图像拼接处理器的过程中,还可进一步包括0060在背板上安装回显卡和/或预监卡。较佳的,上述混插型卡槽兼容相应的回显卡和/或预监卡。0061实施例四0062本实施例在上述实施例的基础上,作进一步优化。0063。

27、本实施例中,在制备图像拼接处理器的过程中,还包括0064在两种不同规模的图像拼接处理器上采用兼容设计,将A规模图像拼接处理器的混插型切换卡制备成B规模图像拼接处理器的非混插型切换卡,其中A规模比B规模小。例如将8U的混插型切换卡制备成16U的非混插型切换卡。其中,该混插型母卡适配于A及B两种不同规模的图像拼接处理器。0065本实施例提供的制备方法,进一步提高了资源的利用率和组装的灵活性,能更好说明书CN104219424A6/6页9的满足各类用户需求。0066以上公开的仅为本发明的几个具体实施例,但是,本发明并非局限于此,任何本领域的技术人员能思之的变化都应落入本发明的保护范围。说明书CN104219424A1/1页10图1说明书附图CN104219424A10。

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