CN110677600B - 超宽画面的多组显示方法和系统、点播设备和点播系统 - Google Patents

超宽画面的多组显示方法和系统、点播设备和点播系统 Download PDF

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Abstract

本发明提供了一种超宽画面的多组显示方法和系统、点播设备和点播系统,所述方法包括以下步骤:步骤1:将超宽多媒体资源切割成复数画块,并将复数画块划分为若干组;步骤2:根据输出分辨率将每组画块中的各画块依次层列,使每组层列后的画块符合多媒体接口显示尺寸范围;步骤3:将每组层列后的画块作为一输出画源发送给对应的显示系统,每个显示系统包括一个以上的显示设备,同一显示系统中的各显示设备获取同一输出画源,并显示各自对应的画块,拼接融合显示。采用上述方案可以有效拓展了拼接融合显示后超宽多媒体画面的分辨率,提升了用户体验。

Description

超宽画面的多组显示方法和系统、点播设备和点播系统
技术领域
本发明涉及多媒体信息技术领域,特别涉及一种超宽画面的多组显示方法和系统、点播设备和点播系统。
背景技术
目前流行的HDMI2.0或者1.4/1.3版本的接口,最高的显示分辨率仅为3840x2160,而有很多特殊场景需要显示超宽的画面,特别是利用投影仪进行融合显示的场景,经常需要显示5∶1(5400x1080),甚至8∶1(8640x720)的超宽画面。
而为了解决上述问题,一种方案是将画面进行压缩,变成3840x960甚至3840x480分辨率,并对超宽画面经过画面分割后,再通过多条HDMI接口输出至各个投影仪分别显示,从而通过将多个投影仪的显示画面融合拼接成一个更大画面,形成融合投影,提供更宽阔更震撼的视觉体验。通过上述画面压缩、切割及融合的方案方法会损失很多画面的细节,也浪费了HDMI接口的超大带宽。
而另有一种方案是:将超宽多媒体源切割成复数画块;并在示出装置显示尺寸范围内,依据超宽多媒体源分辨率的宽度值作为画块切割宽度值;在多媒体接口显示尺寸范围内,等分超宽多媒体源分辨率的长度值作为画块切割长度值;依次层列画块,以重组成符合多媒体接口显示尺寸范围的输出画源。这种方案虽然可以用较为经济的方式来实现超宽画面的融合显示,然而受限于多媒体接口的显示尺寸,超宽多媒体资源在被切割成画块后,单个画块的分辨率往往会小于多媒体接口支持最大分辨率的1/2,以便于画块进行层列,这使得超宽多媒体资源的输出分辨率受到极大限制,即超宽多媒体资源的输出分辨率只能是通过局限于满足一台多媒体接口显示尺寸的各画块层列决定,无法输出更大的分辨率。
因此如何在利用较少的多媒体接口以经济的方式来实现超宽画面的融合显示的同时,还可以尽可能地拓宽多媒体资源的输出分辨率,是困扰本领域技术人员的一大难题。
发明内容
为此,需要提供一种超宽画面的多组显示的技术方案,用以解决多媒体资源融合显示时分辨率受限的问题。
为实现上述目的,发明人提供了一种超宽画面的多组显示方法,所述方法包括以下步骤:
步骤1:将超宽多媒体资源切割成复数画块,并将复数画块划分为若干组;
步骤2:根据输出分辨率将每组画块中的各画块依次层列,使每组层列后的画块符合多媒体接口显示尺寸范围;
步骤3:将每组层列后的画块作为一输出画源发送给对应的显示系统,每个显示系统包括一个以上的显示设备,同一显示系统中的各显示设备获取同一输出画源,并显示各自对应的画块,拼接融合显示。
进一步地,所述方法还包括:
对不同的显示系统接收的输出画源进行拼接融合显示或单独显示。
进一步地,所述步骤1之前还包括:
在第一画布中绘制一个以上的多媒体资源,得到超宽多媒体资源;
所述步骤2之后包括:依据每组画块中的各画块层列后的画块区域大小建立对应的第二画布,并在第二画布上对应的画块区域绘制相应的多媒体资源,得到对应组画块的输出画源。
进一步地,所述方法还包括:当接收到更新显示多媒体资源的指令时,将更新的多媒体资源实时绘制到第一画布相应的画块区域,得到更新后超宽多媒体资源,并对更新后超宽多媒体资源重复步骤1到步骤3的操作。
进一步地,所述方法还包括:当接收到更新显示多媒体资源的指令时,将更新的多媒体资源实时绘制到第二画布相应的画块区域,得到更新后的若干组输出画源,并将各更新后的输出画源实时发送给对应的显示系统进行显示。
进一步地,所述将超宽多媒体资源切割成复数画块包括:将超宽多媒体源切割成复数画块,单个画块的切割宽度值小于多媒体接口显示尺寸范围的宽度值,单个画块的切割长度值小于多媒体接口显示尺寸范围的长度值。
进一步地,所述将超宽多媒体资源切割成复数画块包括:将超宽多媒体源切割成复数画块,在多媒体接口显示尺寸范围内,等分超宽多媒体源分辨率的宽度值作为画块切割宽度值,等分超宽多媒体源分辨率的长度值作为画块切割长度值。
进一步地,所述方法通过主点播设备和从点播设备执行;所述主点播设备在执行步骤1和步骤2后,将其中一组层列后的画块作为一输出画源发送给从点播设备,所述从点播设备将该组输出画源发送对应的显示系统进行同步显示。
发明人还提供了一种点播设备,所述点播设备依据如前所述的方法对超宽多媒体资源进行处理。
发明人还提供了一种点播系统,所述点播系统包括主点播设备和从点播设备,所述主点播设备和从点播设备依据如前所述的方法对超宽多媒体资源进行处理。
发明人还提供了一种超宽画面的多组显示系统,所述系统包括至少一个点播设备和一个以上显示系统,每个显示系统包括一个以上的显示设备,同一显示系统中的各显示设备获取同一输出画源,并显示各自对应的画块,拼接融合显示;
所述点播设备为如前所述的点播设备。
上述技术方案所述的超宽画面的多组显示方法和系统、点播设备和点播系统,所述方法包括以下步骤:步骤1:将超宽多媒体资源切割成复数画块,并将复数画块划分为若干组;步骤2:根据输出分辨率将每组画块中的各画块依次层列,使每组层列后的画块符合多媒体接口显示尺寸范围;步骤3:将每组层列后的画块作为一输出画源发送给对应的显示系统,每个显示系统包括一个以上的显示设备,同一显示系统中的各显示设备获取同一输出画源,并显示各自对应的画块,拼接融合显示。由于复数画块是被划分为多个分组,每组画块层列后都会对应作为一输出画源发送给对应的显示系统,使得输出画源的数量也为多个,每个输出画源又可以采用符合多媒体尺寸的最大分辨率来投影播放,相较于现有技术中层列各画块形成单个输出画源的方式,本申请可以将各画块分组后层列成对多个输出画源,并将每个输出画源发送给各自对应的显示系统进行融合显示,有效拓展了拼接融合显示后超宽多媒体画面的分辨率,提升了用户体验。
附图说明
图1为本发明一实施例涉及的超宽画面的多组显示方法的流程图;
图2为本发明另一实施例涉及的超宽画面的多组显示方法的流程图;
图3为本发明一实施例涉及的点播系统的示意图;
图4为本发明一实施例涉及的超宽画面的多组显示系统的示意图;
图5为本发明一实施例涉及的显示系统融合显示超宽画面的示意图;
图6为本发明一实施例涉及的超宽画面切割重组的示意图;
图7为本发明一实施例涉及的超宽画面切割重组的示意图;
图8为本发明另一实施例涉及的超宽画面切割重组的示意图;
图9为本发明另一实施例涉及的超宽画面切割重组的示意图;
图10为本发明另一实施例涉及的超宽画面切割重组的示意图;
图11为本发明另一实施例涉及的超宽画面切割重组的示意图;
图12为本发明另一实施例涉及的超宽画面切割重组的示意图。
附图标记说明:
40、超宽画面的多组显示系统;
401、点播设备;
402、显示系统;
30、点播系统;
301、主点播设备;
302、从点播设备。
具体实施方式
为详细说明技术方案的技术内容、构造特征、所实现目的及效果,以下结合具体实施例并配合附图详予说明。
目前市面上的多媒体接口一般最大支持4K分辨率的显示,当需要输出超宽分辨率画面时,其往往是在原有画面比例的基础上进行缩放,尽管保证了输出画源符合超宽画面的长宽比要求,但是牺牲了输出画源的分辨率,影响了用户的感官体验。为了保证输出画源的分辨率不损失,本发明先根据输出分辨率对超宽画面进行先切割再重组,从而保证了输出画源的分辨率不损失。同时还解决了现有技术中由于只将超宽画面切割为单个分组,导致显示画面分辨率受限的问题。
请参阅图1,为本发明一实施例涉及的超宽画面的多组显示方法的流程图。所述方法可以于KTV场景中,并能根据实际应用需要调整多媒体资源播放的分辨率,有效提升多媒体资源播放的感官体验,所述方法包括以下步骤:
首先进入步骤1:将超宽多媒体资源切割成复数画块,并将复数画块划分为若干组。例如图6中,输出分辨率为6720x1080,可以切割为A、B、C三个画块,三个画块对应的分辨率分别为2880x1080、960x1080、2880x1080,超宽多媒体资源总共被切分为两组,其中,分辨率为2880x1080、960x1080的画块为一组(即A画块和B画块为一组),分辨率为2880x1080为另一组(即C画块为另一组)。
超宽多媒体资源,顾名思义,是指长宽比较大的多媒体资源,例如,目前常规的显示设备最大只能输出分辨率为3840x2160的图像,而本发明中的超宽指多媒体画源指多媒体画源的长方向分辨率超过3840,或多媒体画源的宽方向分辨率超过2160,例如,要输出的多媒体画源为分辨率6720x1080、8960x720的图像或视频。
而后进入步骤2:根据输出分辨率将每组画块中的各画块依次层列,使每组层列后的画块符合多媒体接口显示尺寸范围。在本实施方式中,所述多媒体接口显示尺寸是指多媒体资源能够在显示装置上显示的最大尺寸范围。
如图6所示,将分辨率为6720x1080超宽多媒体资源切割为A、B、C三个画块区,三个画块区对应的分辨率分别为2880x1080、960x1080、2880x1080,其中,画块A和画块B为一组,画块C为另一组。然后对画块A、画块B进行同层排列,以得到输出画源A;对画块画块B’、画块C进行同层排列,以得到输出画源B。其中画块B和画块B’显示内容相同,从而使每组拼接后的画块符合多媒体输出接口3840x2160的分辨率。
又如图7所示,将分辨率为8960x720超宽多媒体资源切割为A、B、C、D、E五个画块区,五个画块区对应的分辨率分别为2560x720、1280x720、1280x720、1280x720、2560x720,其中画块A、B、C、D为第一组,画块E为第二组。针对第一组画块,通过以下操作得到输出画源C:先层列画块A、画块B同层且作为第一层;而后层列画块B’、画块C、画块D同层且作为第二层排列,以得到输出画源C。针对第二组画块,通过以下操作得到输出画源D:将画块D’、画块E同层排列,以得到输出画源D。其中,画块B和画块B’显示内容相同,画块D和画块D’显示内容相同,从而使得每组拼接后的画块符合多媒体输出接口3840x2160的分辨率。
又如图8所示,将分辨率为7680x1080超宽多媒体资源切割为A、B、C、D四个画块区,四个画块区对应的分辨率分别为2880x1080、960x1080、960x1080、2880x1080,画块A和画块B为一组,画块C和画块D为另一组。然后对画块A、画块B进行同层排列,以得到输出画源E。对画块C、画块D进行同层排列,以得到输出画源F,从而使每组拼接后的画块符合多媒体输出接口3840x2160的分辨率。
又如图9所示,将分辨率为8960x720超宽多媒体资源切割为A、B、C、D、E五个画块区,五个画块区对应的分辨率分别为2560x720、1280x720、1280x720、1280x720、2560x720,其中画块A、B、C、D为第一组,画块E为第二组。针对第一组画块,通过以下操作得到输出画源G:先层列画块A、画块B同层且作为第一层;而后层列画块B’、画块C、画块D同层且作为第二层排列,以得到输出画源G。针对第二组画块,通过以下操作得到输出画源H:将画块E排列于第一层,以得到输出画源H。其中,画块B和画块B’显示内容相同,从而使得每组拼接后的画块符合多媒体输出接口3840x2160的分辨率。
而后进入步骤3:将每组层列后的画块作为一输出画源发送给对应的显示系统,每个显示系统包括一个以上的显示设备,同一显示系统中的各显示设备获取同一输出画源,并显示各自对应的画块,拼接融合显示。
由于输出画源的长宽比较大,长度较长,单一的显示设备往往无法完整播放多媒体的输出画源,因而需要两个以上的显示设备分别截取画源中的某一段,进行拼接融合后播放,以使得显示的画面达到超宽画源的要求。又由于超宽画面被切割重组为多组输出画源,因而针对每个输出画源配置了一个显示系统来对应显示。
以显示系统为两个、显示设备为3台为例,如图5所示,显示设备包括显示设备1、显示设备2和显示设备3(即图5中的投影仪1、投影仪2和投影仪3),显示设备1和显示设备2构成其中一个显示系统,显示设备3构成另一个显示系统,则在实际使用过程中,显示设备1、2接收输出画源A后,各种分别截取分辨率2880x1080、960x1080的数据,显示设备3接收输出画源B后,截取分辨率2880x1080的数据,而后对三者进行拼接融合,投影播放。优选的,投影播放的融合显示界面呈L型或360°四周环绕型,融合显示界面可以在场景画布上进行播放,也可以直接投影到墙体上进行播放。
在实际应用过程中,各个输出画源显示的内容可能存在相关性,也可能不存在相关性,在某些实施例中,所述方法还包括:对不同的显示系统接收的输出画源进行拼接融合显示或单独显示。简言之,就是当各输出画源之间存在相关性,画面需要组合成一个整体显示时,则对不同的显示系统接收的输出画源进行拼接融合显示,例如前文提到的两个显示系统中的显示设备分别截取各自需要显示的对应分辨率的画块进行拼接融合、投影播放。
当各输出画源之间不存在相关性,不同的显示系统可以对各种接收的输出画源进行单独显示。例如在KTV应用场景中,一个显示系统可以将自身接收的输出画源投影至包厢前侧的墙体上进行播放,另一个显示系统则可以将自身收的输出画源投影至包厢后侧的墙体上进行播放。
如图2所示,在某些实施例中,所述步骤1之前还包括步骤S201:在第一画布中绘制一个以上的多媒体资源,得到超宽多媒体资源;所述步骤2之后包括步骤S202:依据每组画块中的各画块层列后的画块区域大小建立对应的第二画布,并在第二画布上对应的画块区域绘制相应的多媒体资源,得到对应组画块的输出画源。
所述第一画布是指多媒体资源的绘制区域,由于需要绘制得到超宽多媒体的输出画源,而现有的多媒体接口的显示尺寸还无法实现对超宽多媒体输出画源的绘制,因而在本实施方式中,第一画布为一块虚拟绘制区域,所述虚拟绘制区域的大小不小于所述超宽多媒体整体输出画源(可能由多个输出画源组成)的大小。绘制的多媒体资源可以为图片、视频、文字等。优选的,在所述第一画布上绘制的是融合显示界面的背景图像。
最终呈现的融合显示画面包含着多种多媒体资源,为了提升绘制效率,所述“在第一画布中绘制一个以上的多媒体资源,得到超宽多媒体资源”包括:建立第一画布,在第一画布中构建背景场景,在背景场景上绘制一个以上的多媒体资源,得到超宽多媒体资源。这样,新的多媒体资源的添加都是在第一画布中构建的背景场景中进行的,有效提升了绘制效率。
在某些实施例中,所述方法还包括:当接收到更新显示多媒体资源的指令时,将更新的多媒体资源实时绘制到第一画布相应的画块区域,得到更新后超宽多媒体资源,并对更新后超宽多媒体资源重复步骤1到步骤3的操作。简言之,可以通过在第一画布的画块区域上不断更新多媒体资源,后续只需对第一画布更新绘制得到的超宽多媒体资源进行再次切割、重排;然后在第二画布上绘制时可直接调用第一画布绘制保存在显存的图片,得到不同的输出画源,进而显示各式各样的画面,以增强用户感官体验。
在另一些实施例中,所述方法还包括:当接收到更新显示多媒体资源的指令时,将更新的多媒体资源实时绘制到第二画布相应的画块区域,得到更新后的若干组输出画源,并将各更新后的输出画源实时发送给对应的显示系统进行显示。这样无需对第一画布绘制得到的超宽多媒体资源进行修改,只需在第二画布上绘制更新或替换的多媒体资源即可。
所述第二画布为新增多媒体资源的绘制区域,第二画布的大小满足超宽画面输出尺寸的要求。通过在第二画布上绘制对应所述超宽多媒体资源的多媒体资源,从而实现更新或替换的多媒体资源的实时渲染操作,相比于每新增一次多媒体资源,就需要重新替换整个超宽多媒体资源的方式(即在第一画布上绘制更新或替换的多媒体资源的方式),有效减少了运算量,提升了画面处理效率。
以图6为例,当接收到指令为在A画块上增加显示某一图片的指令时,则会将新增的图片实时绘制到第二画布中(与层列画块排列相对应的绘制区域)的A画块中;当接收到指令为在C画块上增加显示某一图片的指令时,则会将新增的图片实时绘制到第二画布中(与层列画块排列相对应的绘制区域)的C画块中;当接收到指令为在B画块上增加显示某一图片的指令时,则会将新增的图片同时绘制到第二画布中(与层列画块排列相对应的绘制区域)B画块与B’画块中。
由于第二画布是依据层列画块的大小建立的,而每组层列画块的排列符合多媒体接口的显示尺寸,在进行多媒体资源的绘制时,无需替换整个超宽多媒体画源,只需对更新或替换的多媒体资源进行绘制,即可实现更新多媒体资源的实时绘制,提升了处理效率。
在某些实施例中,所述将超宽多媒体资源切割成复数画块包括:将超宽多媒体源切割成复数画块,单个画块的切割宽度值小于多媒体接口显示尺寸范围的宽度值,单个画块的切割长度值小于多媒体接口显示尺寸范围的长度值。简言之,当前多媒体接口尺寸最大支持图像4K显示,本申请中涉及的每个画块的分辨率最大极限值也可以拓宽到4K,从而实现融合显示的超宽画面的分辨率的拓宽。
如图10所示,将分辨率为3780x1080超宽多媒体资源切割为A、B、C三个画块区,三个画块区对应的分辨率分别为1620x1080、540x1080、1620x1080,其中,画块A和画块B为一组,画块C为另一组。然后对画块A、画块B进行同层排列,同时对画块A和画块B的分辨率进行拓宽,将画块A原有分辨率1620x1080拓宽为2880x1920,将画块B原有分辨率540x1080拓宽为960x1920,从而得到输出分辨率为3840x1920的输出画源I。以及对画块B’、画块C进行同层排列,并对画块B’和画块C的分辨率进行拓宽,将画块C原有分辨率1620x1080拓宽为2880x1920,将画块B’原有分辨率540x1080拓宽为960x1920,以得到输出画源J。其中画块B和画块B’显示内容相同,从而使每组拼接后的画块符合多媒体输出接口3840x2160的分辨率。
由于各画块的高度由原来的1080被拓宽为1920(最大支持2160,这里是以1920为例),因而有效提高了显示画面的输出分辨率。经过上述处理,显示画面由原来的6720x1080分辨率被拓宽到6720x1920,画面整体变得更加清晰,提升了用户的感官体验。
又如图11所示,将分辨率为4320x1080超宽多媒体资源切割为A、B、C、D四个画块区,四个画块区对应的分辨率分别为1620x1080、540x1080、540x1080、1620x1080,画块A和画块B为一组,画块C和画块D为另一组。然后对画块A、画块B进行同层排列,同时对画块A和画块B的分辨率进行拓宽,将画块A原有分辨率1620x1080拓宽为2880x1920,将画块B原有分辨率540x1080拓宽为960x1920,从而得到输出分辨率为3840x1920的输出画源K以及对画块C、画块D进行同层排列,并对画块C和画块D的分辨率进行拓宽,将画块C原有分辨率540x1080拓宽为960x1920,将画块D原有分辨率1620x1080拓宽为2880x1920,从而使每组拼接后的画块符合多媒体输出接口3840x2160的分辨率。
又如图12所示,将分辨率为3360x2160超宽多媒体资源切割为A、B、C、D、E、F六个画块区;六个画块区对应的分辨率分别为1440x540、1440x540、1440x540、1440x540、480x540、480x540,画块A和画块B为一组,画块C和画块D为一组,画块E和画块F为一组。然后对画块A、画块B进行上下异层排列,同时对画块A和画块B宽度的分辨率进行拓宽,将画块A原有分辨率1440x540拓宽为2880x1080,将画块B原有分辨率1440x540拓宽为2880x1080,从而得到输出分辨率为2880x2160的输出画源M。以及对画块C、画块D进行上下异层排列,同时对画块C和画块D宽度的分辨率进行拓宽,将画块C原有分辨率1440x540拓宽为2880x1080,将画块D原有分辨率1440x540拓宽为2880x1080,从而得到输出分辨率为2880x2160的输出画源N。以及对画块E、画块F进行上下异层排列,同时对画块E和画块F宽度的分辨率进行拓宽,将画块E原有分辨率480x540拓宽为960x1080,将画块D原有分辨率480x540拓宽为960x1080,从而得到输出分辨率为960x2160的输出画源O。
由于各画块的高度由原来的1080被拓宽为1920(最大支持2160,这里是以1920为例),因而有效提高了显示画面的输出分辨率。经过上述处理,显示画面由原来的7680x1080分辨率被拓宽到7680x1920,画面整体变得更加清晰,提升了用户的感官体验。
在某些实施例中,所述将超宽多媒体资源切割成复数画块包括:将超宽多媒体源切割成复数画块,在多媒体接口显示尺寸范围内,等分超宽多媒体源分辨率的宽度值作为画块切割宽度值,等分超宽多媒体源分辨率的长度值作为画块切割长度值。简言之,在对超宽多媒体资源进行层列时,即可以对各个画块的分辨率进行拓宽,也可以保持各个画块的分辨率不变,如图7和图9所示,各个画块保持原有超宽多媒体资源切割后画块的分辨率进行排列,切割的方式如前所述,此处不再重复。
在某些实施例中,所述方法通过主点播设备和从点播设备执行;所述主点播设备在执行步骤1和步骤2后,将其中一组层列后的画块作为一输出画源发送给从点播设备,所述从点播设备将该组输出画源发送对应的显示系统进行同步显示。简言之,点播设备的数量可以为多个,其中一个点播设备为主点播设备,其余为从点播设备,主点播设备负责对画块进行切割、重组以形成多个输出画源,并对其中的部分输出画源进行显示,而将其余部分的输出画源发送给从点播设备进行同步显示。从点播设备可以从主点播设备中获取输出画源发送对应的显示系统进行同步显示。
以图5和图6为例,假设主点播设备是按图6的方式对超宽画面进行切割重组,而主点播设备对应的显示系统包含有两个显示设备,即图6中的投影仪1和投影仪2,则投影仪1和2会接收主点播设备发送的输出画源A,并分别截取输出画源A中自身对应要显示的画块进行显示。而主点播设备切割重组得到的另一输出画源B则会发送给从点播设备,假设从点播设备对应的显示系统包含1个显示设备,即图6中的投影仪3,则投影仪3会接收从点播设备转发的输出画源B,并进行同步显示。为了保证画面显示的同步性,从点播设备对应的显示系统除了在显示画块C的画面上,还会对画块B’进行投影显示,以使得主点播设备投影显示的输出画源A、与从点播设备投影显示的输出画源B最终能够融合同步进行播放。
其中,主点播设备和从点播设备实现同步播放的方法为:主点播设备和从点播设备采用hdmi等视频接口连接,主点播设备将一路视频解码后通过hdmi1发送给投影仪1和投影仪2,同时将另一路视频解码后通过hdmi2同步发送给从点播设备(产生固定延时t1),从点播设备再通过其hdmi1发送给投影仪3(产生固定延时t2)显示。若主点播设备通过hdmi1发送给投影仪1和投影仪2的显示内容显示时延为t1+t2时,则主点播设备和从点播设备实现同步播放。不同投影仪之间的延时只要在视频刷新率(比如若视频刷新率为60fps,则延时时间最长可为16.7ms)以内都能看到视频同步播放。
所述主点播设备和从点播设备还可以通过以下方式实现同步播放:主点播设备将两路视频进行解码,并将其中一路视频解码后发送给从点播设备,主点播设备和从点播设备发送给投影仪显示之前需要将每个视频数据包上增加时间戳,并将主点播设备和从点播设备进行对时保证主点播设备和从点播设备的系统时间同步。视频播放时通过视频数据包与系统时间为参考进行同步播放。
发明人还提供了一种点播设备,所述点播设备依据如前所述的方法对超宽多媒体资源进行处理。
如图3所示,发明人还提供了一种点播系统,所述点播系统30包括主点播设备301和从点播设备302,所述主点播设备301和从点播设备302依据如前所述的方法对超宽多媒体资源进行处理。
如图4所示,一种超宽画面的多组显示系统,所述系统40包括至少一个点播设备401和一个以上显示系统402,每个显示系统包括一个以上的显示设备,同一显示系统中的各显示设备获取同一输出画源,并显示各自对应的画块,拼接融合显示;所述点播设备为如前所述的点播设备。
发明人还提供了一种超宽画面的多组显示方法和系统、点播设备和点播系统,所述方法包括以下步骤:步骤1:将超宽多媒体资源切割成复数画块,并将复数画块划分为若干组;步骤2:根据输出分辨率将每组画块中的各画块依次层列,使每组层列后的画块符合多媒体接口显示尺寸范围;步骤3:将每组层列后的画块作为一输出画源发送给对应的显示系统,每个显示系统包括一个以上的显示设备,同一显示系统中的各显示设备获取同一输出画源,并显示各自对应的画块,拼接融合显示。由于复数画块是被划分为多个分组,每组画块层列后都会对应作为一输出画源发送给对应的显示系统,使得输出画源的数量也为多个,每个输出画源又可以采用符合多媒体尺寸的最大分辨率来投影播放,较于层列各画块形成单个输出画源的方式,有效拓展了拼接融合显示后超宽多媒体画面的分辨率,提升了用户体验。
需要说明的是,尽管在本文中已经对上述各实施例进行了描述,但并非因此限制本发明的专利保护范围。因此,基于本发明的创新理念,对本文所述实施例进行的变更和修改,或利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,直接或间接地将以上技术方案运用在其他相关的技术领域,均包括在本发明的专利保护范围之内。

Claims (11)

1.一种超宽画面的多组显示方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:
步骤1:将超宽多媒体资源切割成复数画块,并将复数画块划分为若干组;
步骤2:根据输出分辨率将每组画块中的各画块依次层列,使每组层列后的画块符合多媒体接口显示尺寸范围;
步骤3:将每组层列后的画块作为一输出画源发送给对应的显示系统,每个显示系统包括一个以上的显示设备,同一显示系统中的各显示设备获取同一输出画源,并显示各自对应的画块,拼接融合显示。
2.如权利要求1所述的超宽画面的多组显示方法,其特征在于,所述方法还包括:
对不同的显示系统接收的输出画源进行拼接融合显示或单独显示。
3.如权利要求1所述的超宽画面的多组显示方法,其特征在于,所述步骤1之前还包括:
在第一画布中绘制一个以上的多媒体资源,得到超宽多媒体资源;
所述步骤2之后包括:依据每组画块中的各画块层列后的画块区域大小建立对应的第二画布,并在第二画布上对应的画块区域绘制相应的多媒体资源,得到对应组画块的输出画源。
4.如权利要求1所述的超宽画面的多组显示方法,其特征在于,所述方法还包括:当接收到更新显示多媒体资源的指令时,将更新的多媒体资源实时绘制到第一画布相应的画块区域,得到更新后超宽多媒体资源,并对更新后超宽多媒体资源重复步骤1到步骤3的操作。
5.如权利要求3所述的超宽画面的多组显示方法,其特征在于,所述方法还包括:当接收到更新显示多媒体资源的指令时,将更新的多媒体资源实时绘制到第二画布相应的画块区域,得到更新后的若干组输出画源,并将各更新后的输出画源实时发送给对应的显示系统进行显示。
6.如权利要求1所述的超宽画面的多组显示方法,其特征在于,所述将超宽多媒体资源切割成复数画块包括:将超宽多媒体源切割成复数画块,单个画块的切割宽度值小于多媒体接口显示尺寸范围的宽度值,单个画块的切割长度值小于多媒体接口显示尺寸范围的长度值。
7.如权利要求1或6所述的超宽画面的多组显示方法,其特征在于,所述将超宽多媒体资源切割成复数画块包括:将超宽多媒体源切割成复数画块,在多媒体接口显示尺寸范围内,等分超宽多媒体源分辨率的宽度值作为画块切割宽度值,等分超宽多媒体源分辨率的长度值作为画块切割长度值。
8.如权利要求1所述的超宽画面的多组显示方法,其特征在于,所述方法通过主点播设备和从点播设备执行;所述主点播设备在执行步骤1和步骤2后,将其中一组层列后的画块作为一输出画源发送给从点播设备,所述从点播设备将该组输出画源发送对应的显示系统进行同步显示。
9.一种点播设备,其特征在于,所述点播设备依据如权利要求1至7任一项所述的方法对超宽多媒体资源进行处理。
10.一种点播系统,其特征在于,所述点播系统包括主点播设备和从点播设备,所述主点播设备和从点播设备依据如权利要求8所述的方法对超宽多媒体资源进行处理。
11.一种超宽画面的多组显示系统,其特征在于,所述系统包括至少一个点播设备和一个以上显示系统,每个显示系统包括一个以上的显示设备,同一显示系统中的各显示设备获取同一输出画源,并显示各自对应的画块,拼接融合显示;
所述点播设备为如权利要求9所述的点播设备。
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