CN107547882A - 一种vr视频数据新处理系统 - Google Patents

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CN107547882A CN201610497242.5A CN201610497242A CN107547882A CN 107547882 A CN107547882 A CN 107547882A CN 201610497242 A CN201610497242 A CN 201610497242A CN 107547882 A CN107547882 A CN 107547882A
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唐志刚
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Tianjin Laifu Micro Technology Co Ltd
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Tianjin Laifu Micro Technology Co Ltd
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Abstract

本发明公开一种VR视频数据新处理系统,包括:视频源子系统、VR子系统;系统处理芯片将系统视频数据信息传输至视频源转换单元;视频源转换单元将视频数据信息转换为RGB视频数据信号,并发送至视频处理单元;视频处理单元将RGB视频数据信号分解为在VR眼镜的左眼显示屏和右眼显示屏显示的两部分数据帧视频信号,并将两部分数据帧视频信号分别打包发送给VR子系统;VR数据解析单元接收视频处理单元传输的数据帧视频信号,并解析数据帧视频信号获得RGB视频数据,传输给VR显示单元;实现把发热大的工作移到视频源端,使VR眼镜部分仅仅作为一个显示设备,处理工作尽量小,从而降低了VR眼睛的发热效果。

Description

一种VR视频数据新处理系统
技术领域
本发明属于VR眼镜领域,具体涉及一种VR视频数据新处理系统。
背景技术
VR即虚拟现实,显示技术高速发展,出现各种各样的显示设备;用户对显示设备的选择也越来越高,因此更轻,更薄的VR眼镜成为用户追求的目标;同时更薄更轻的VR眼镜也对技术提出了新的挑战,现有的VR眼镜由于内部元件多,使得VR显示设备内部的发热量大,而VR显示设备内部的发热会很直接的影响用户的热体验,影响VR眼镜佩戴的舒服度,而且数据线太粗重,VR眼镜太厚重,体验效果差。
发明内容
本发明的目的在于解决上述技术问题而提供一种VR视频数据新处理系统。
为实现上述目的,本发明采用以下技术方案:
一种VR视频数据新处理系统,包括:视频源子系统、VR子系统;视频源子系统包括:系统处理芯片、视频源转换单元、视频处理单元;系统处理芯片用于将系统视频数据信息传输至视频源转换单元;视频源转换单元用于接收系统处理芯片传输的视频数据信息,将视频数据信息转换为RGB视频数据信号,并发送至视频处理单元;视频处理单元用于接收RGB视频数据信号,将RGB视频数据信号分解为在VR眼镜的左眼显示屏和右眼显示屏显示的两部分数据帧视频信号,并将两部分数据帧视频信号分别打包发送给VR子系统;VR子系统包括:VR数据解析单元、VR显示单元;VR数据解析单元用于接收视频处理单元传输的数据帧视频信号,并解析数据帧视频信号获得RGB视频数据,传输给VR显示单元;VR显示单元用于显示VR数据解析单元发送的RGB视频数据。VR显示单元包括:左眼显示屏和右眼显示屏,VR数据解析单元接收视频处理单元传输的数据帧视频信号,并解析数据帧视频信号获得RGB视频数据,这里解析数据帧视频信号获得在VR眼镜的左眼显示屏和右眼显示屏显示的两部分数据帧视频信号,使左眼显示屏和右眼显示屏分别显示对应的RGB视频数据。视频源转换单元为HDMI转换为RGB信号。视频处理单元为FPGA视频处理。VR数据解析单元为FPGA数据解析单元。
视频源子系统包括:视频源转换单元和视频处理单元,VR子系统包括VR数据解析单元、VR显示单元,实现把发热大的工作移到视频源端,使VR眼镜部分仅仅作为一个显示设备,处理工作尽量小,从而降低了VR眼睛的发热效果。而且VR眼镜端减少了HDMI转RGB的专用IC,可以使用更小的FPGA数据解析单元,减少了眼镜端的IC数量,有利于使VR眼镜做的更加轻薄,减轻VR眼镜的重量。
视频输入模块用于接收视频源转换单元发送的RGB视频数据信号;视频分配模块用于将RGB视频数据信号按照分别在VR眼镜的左眼显示单元和右显示单元显示进行分解,分解为两部分数据帧视频信号;数据帧打包模块用于将两部分数据帧视频信号合并成并行数据,并分别打包后输入到GTP发送模块;GTP发送模块用于将数据帧打包模块生成数据帧发送至VR子系统。
通过上述传输方式,保证了视频源子系统与VR子系统数据传输的稳定性和准确性,降低了外界对数据传输的干扰,提高了数据的吞吐量,提升数据传输量,保证视频播放流畅。并且视频源子系统和VR子系统通过差分线就可以实现通信连接,使得VR眼镜使用更加便捷。
附图说明
图1所示为本发明实施例提供的一种VR视频数据新处理系统的整体示意图;
图2所示为本发明实施例提供的一种VR视频数据新处理系统的视频处理单元示意图。
具体实施方式
下面,结合实例对本发明的实质性特点和优势作进一步的说明,但本发明并不局限于所列的实施例。
请参见图1和图2,一种VR视频数据新处理系统,包括:视频源子系统11、VR子系统12;视频源子系统11包括:系统处理芯片1、视频源转换单元2、视频处理单元3;系统处理芯片1用于将系统视频数据信息传输至视频源转换单元;视频源转换单元2用于接收系统处理芯片1传输的视频数据信息,将视频数据信息转换为RGB视频数据信号,并发送至视频处理单元3;视频处理单元3用于接收RGB视频数据信号,将RGB视频数据信号分解为在VR眼镜的左眼显示屏和右眼显示屏显示的两部分数据帧视频信号,并将两部分数据帧视频信号分别打包发送给VR子系统12;VR子系统12包括:VR数据解析单元4、VR显示单元5;VR数据解析单元4用于接收视频处理单元3传输的数据帧视频信号,并解析数据帧视频信号获得RGB视频数据,传输给VR显示单元5;VR显示单元5用于显示VR数据解析单元4发送的RGB视频数据。VR显示单元5包括:左眼显示屏和右眼显示屏,VR数据解析单元4接收视频处理单元3传输的数据帧视频信号,并解析数据帧视频信号获得RGB视频数据,这里解析数据帧视频信号获得在VR眼镜的左眼显示屏和右眼显示屏显示的两部分数据帧视频信号,使左眼显示屏和右眼显示屏分别显示对应的RGB视频数据。视频源转换单元为HDMI转换为RGB信号。视频处理单元3为FPGA视频处理。VR数据解析单元4为FPGA数据解析单元。
视频源子系统11包括:视频源转换单元2和视频处理单元3,VR子系统12包括VR数据解析单元4、VR显示单元5,实现把发热大的工作移到视频源端,使VR眼镜部分仅仅作为一个显示设备,处理工作尽量小,从而降低了VR眼睛的发热效果。而且VR眼镜端减少了HDMI转RGB的专用IC,可以使用更小的FPGA数据解析单元,减少了眼镜端的IC数量,有利于使VR眼镜做的更加轻薄,减轻VR眼镜的重量。
视频输入模块31用于接收视频源转换单元发送的RGB视频数据信号;视频分配模块32用于将RGB视频数据信号按照分别在VR眼镜的左眼显示单元和右显示单元显示进行分解,分解为两部分数据帧视频信号;数据帧打包模块33用于将两部分数据帧视频信号合并成并行数据,并分别打包后输入到GTP发送模块34;GTP发送模块34用于将数据帧打包模块生成数据帧发送至VR子系统12。
通过上述传输方式,保证了视频源子系统与VR子系统数据传输的稳定性和准确性,降低了外界对数据传输的干扰,提高了数据的吞吐量,提升数据传输量,保证视频播放流畅。并且视频源子系统和VR子系统通过差分线就可以实现通信连接,使得VR眼镜使用更加便捷。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (1)

1.一种VR视频数据新处理系统,其特征在于,视频源子系统、VR子系统;
所述视频源子系统包括:系统处理芯片、视频源转换单元、视频处理单元;
所述系统处理芯片用于将系统视频数据信息传输至所述视频源转换单元;
所述视频源转换单元用于接收所述系统处理芯片传输的视频数据信息,将视频数据信息转换为RGB视频数据信号,并发送至视频处理单元;
所述视频处理单元用于接收RGB视频数据信号,将RGB视频数据信号分解为在VR眼镜的左眼显示屏和右眼显示屏显示的两部分数据帧视频信号,并将两部分数据帧视频信号分别打包发送给VR子系统;
所述VR子系统包括:VR数据解析单元、VR显示单元;
所述VR数据解析单元用于接收所述视频处理单元传输的数据帧视频信号,并解析数据帧视频信号获得RGB视频数据,传输给VR显示单元;
所述VR显示单元用于显示所述VR数据解析单元发送的RGB视频数据;
所述视频处理单元包括:视频输入模块、视频分配模块、数据帧打包模块、GTP发送模块;
所述视频输入模块用于接收所述视频源转换单元发送的RGB视频数据信号;
所述视频分配模块用于将RGB视频数据信号按照分别在VR眼镜的左眼显示单元和右显示单元显示进行分解,分解为两部分数据帧视频信号;
所述数据帧打包模块用于将两部分数据帧视频信号合并成并行数据,并在并行数据的末尾加入校验字节,分别打包后输入到GTP发送模块;
所述GTP发送模块用于将所述数据帧打包模块打包的数据帧发送至所述VR子系统。
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