TWI649745B - 一種分佈式視頻顯示系統、控制裝置及控制方法 - Google Patents

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Abstract

一種分佈式視頻顯示系統、控制裝置及控制方法,所述系統包括影像來源裝置、多個顯示器、多個顯示晶片以及控制裝置。影像來源裝置用以提供影像資料。顯示晶片分別耦接顯示器,並經由網路連接影像來源裝置。控制裝置經由網路連接影像來源裝置以及顯示晶片,傳送播放訊號到各個顯示晶片,以控制顯示晶片自影像來源裝置接收影像資料,並且將影像資料轉換為可供顯示器播放的顯示畫面。控制裝置更傳送同步訊號至各個顯示晶片,以控制顯示晶片根據同步訊號同步彼此的時鐘,並且設定在接收到影像資料之後的固定延遲時間同步播放顯示畫面至顯示器。

Description

一種分佈式視頻顯示系統、控制裝置及控制方法
本發明是有關於一種顯示系統、裝置及方法,且特別是有關於一種分佈式視頻顯示系統、控制裝置及控制方法
當前的分佈式視頻顯示方式可利用現場可程式化閘陣列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)實現。然而,FPGA的可程式化的互連機制需要多個實體節點與多個實體開關來實現,對於電路的實體分佈具有較高的依賴性,致使在高解析度的分佈式視頻顯示應用下,會產生中間區域與周邊區域的顯示差異。
分佈式視頻的另一個顯示方式為利用系統單晶片(System on Chip,SOC)實現,並且基於標準網路協議,使每個客戶端可以連接到內部網路(intranet)及/或外部網路(internet)。分佈式視頻顯示系統中,每一個SOC可分別對應於多個分佈式視頻顯示器其中之一。
然而,每一個SOC都是依據個別的時鐘進行作業,隨著 時間推移,其時鐘之間的誤差也會增加,並且每一個SOC的垂直同步訊號(vSync)脈波的相位誤差,也會隨時間的增加而增加。在分佈式視頻顯示的過程中,若有任意兩個SOC的vSync有一個以上的相位誤差,會導致一個畫面的顯示差異,就使用者的角度來看,會觀察到畫面的撕裂。
此外,每一個SOC的作業系統、應用程式、應用程式介面(Application Programming Interface,API)等軟硬體配置可能不同,此不同會造成其資料處理上的差異。例如視頻信號的解碼,不同SOC的處理時間會有所差異。上述的差異均有可能會致使分佈式視頻顯示系統在播放視頻時產生畫面不同步的狀況,而提高畫面撕裂的風險。
有鑑於此,本發明提供一種分佈式視頻顯示系統、控制裝置及控制方法,可以有效改善因為多個SOC間的差異所造成的顯示畫面不同步,從而降低畫面撕裂的機會。
本發明的分佈式視頻顯示系統包括影像來源裝置、多個顯示器、多個顯示晶片以及控制裝置。其中,影像來源裝置用以提供影像資料。顯示晶片分別耦接至顯示器,並經由網路連接影像來源裝置。控制裝置經由網路連接影像來源裝置及顯示晶片,用以傳送播放訊號到各個顯示晶片,以控制顯示晶片自影像來源裝置接收影像資料,並且將影像資料轉換為可供顯示器播放的顯 示畫面。控制裝置更傳送同步訊號至各個顯示晶片,以控制顯示晶片根據同步訊號同步彼此的時鐘,並且設定在接收到影像資料之後的固定延遲時間將顯示畫面同步播放至顯示器。
本發明的分佈式視頻顯示控制裝置包括時鐘、通訊模組以及處理器。其中,通訊模組經由網路連接影像來源裝置及顯示晶片,以傳送播放訊號至各個顯示晶片。處理器耦接於時鐘以及通訊模組,用以控制顯示晶片自影像來源裝置接收影像資料,並將此影像資料轉換為可供顯示器播放的顯示畫面。控制裝置更傳送同步訊號至各個顯示晶片,以控制顯示晶片根據同步訊號以同步彼此的時鐘,並且設定在接收到影像資料之後的固定延遲時間同步播放顯示畫面至顯示器。
本發明提供一種分佈式視頻顯示的控制方法,適於由控制裝置控制多個顯示晶片於對應的多個顯示器上同步播放顯示畫面。控制方法包括藉由控制裝置傳送同步訊號至各個顯示晶片,以控制顯示晶片根據同步訊號同步彼此的時鐘。以及藉由控制裝置在各個顯示晶片上設定從影像來源裝置接收到影像資料之後所得出的固定延遲時間,以同步播放由影像資料轉換為顯示畫面到所對應的各個顯示器上。
基於上述,本發明的分佈式視頻顯示系統、控制裝置及控制方法藉由控制裝置與多個顯示晶片之間進行同步作業,以同步控制裝置與各個顯示晶片彼此的時鐘並設定各個顯示晶片於固定延遲時間同步播放顯示畫面。此外,控制裝置更控制各個顯示 晶片於固定延遲時間將垂直同步訊號重置。藉此,可實現多個顯示器的同步播放並防止畫面撕裂。
為讓本發明的上述特徵和優點能更明顯易懂,下文特舉實施例,並配合所附圖式作詳細說明如下。
1‧‧‧分佈式視頻顯示系統
12‧‧‧影像來源裝置
14、41‧‧‧控制裝置
16、161-169、43‧‧‧顯示晶片
18、181-189、45‧‧‧顯示器
20、42‧‧‧網路
44‧‧‧顯示介面
141‧‧‧時鐘
142‧‧‧通訊模組
143‧‧‧處理器
431‧‧‧網路卡
432‧‧‧硬體層
433‧‧‧硬體抽象層
434‧‧‧作業系統
435‧‧‧應用程式
436‧‧‧GPU
437‧‧‧顯示介面單元
451‧‧‧A/D控制板
õ‧‧‧時間偏移
T1、T1’、T2、T2’‧‧‧時間戳
vSync、vSync A、vSyncB‧‧‧垂直同步訊號
hSync A‧‧‧水平同步訊號
d‧‧‧訊號的傳送時間
Sync‧‧‧同步訊號
Delay_Req‧‧‧延遲請求訊號
Delay_Resp‧‧‧延遲回應訊號
S610、S620‧‧‧步驟
圖1是依據本發明一實施例所繪示的分佈式視頻顯示系統的示意圖。
圖2是依據本發明一實施例所繪示的分佈式視頻顯示控制裝置的方塊圖。
圖3是依據本發明一實施例所繪示的時鐘同步的示意圖。
圖4是依據本發明一實施例所繪示的影像資料處理延遲的示意圖。
圖5是依據本發明一實施例所繪示的對各個顯示晶片的垂直同步訊號進行同步的示意圖。
圖6是依據本發明一實施例所繪示的分佈式視頻顯示控制方法的流程圖。
請參考圖1,圖1是依據本發明一實施例所繪示的分佈式視頻顯示系統的示意圖。在圖1的實施例中,分佈式視頻顯示系 統1包括影像來源裝置12、控制裝置14、多個顯示晶片16及多個顯示器18,其功能分述如下:影像來源裝置12例如是網路攝影機、編碼器、串流伺服器、網路硬碟錄像機等可提供影像資料的電子裝置或上述裝置的組合,其可透過網路20提供影像資料。
所述多個顯示晶片16包括顯示晶片161-169,各個顯示晶片161-169例如是一個系統單晶片(System on Chip,SOC),其中可包含微控制器、微處理器、數位訊號處理器等處理器以及唯讀記憶體(ROM)、隨機存取記憶體(RAM)、電子可抹除可程式化唯讀記憶體(EEPROM)、快閃記憶體等記憶體,而可運行Windows、Linux等作業系統及其他應用程式。各個顯示晶片161-169亦可包括通用序列匯流排(Universal Serial Bus,USB)、火線、乙太網路、通用非同步收發(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,UART)、序列周邊介面(Serial Peripheral Interface Bus,SPI)等連接介面,而可連接外部裝置。
所述多個顯示器18例如包括顯示器181-189,其可依圖1所示的配置組成電視牆,以播放同一個畫面的不同部分或是播放不同的畫面。其中,各個顯示器181-189例如是採用液晶顯示器(Liquid Crystal Display,LCD)、發光二極體(Light-Emitting Diode,LED)、場發射顯示器(Field Emission Display,FED)或其他種類面板做為顯示面板,以及採用冷陰極螢光燈管(Cold Cathode Fluorescent Lamp,CCFL)或發光二極體(Light-Emitting Diode,LED)做為背光模組的螢幕或電視。顯示器181-189例如是藉由視訊圖形陣列(Video Graphics Array,VGA)、數位視覺介面(Digital Visual Interface,DVI)、高清晰度多媒體介面(High Definition Multimedia Interface,HDMI)、顯示埠(Display port,DP)等顯示介面分別連接對應的顯示晶片161-169,而可從顯示晶片161-169接收顯示畫面以在顯示面板上顯示。其中,本實施例的分佈式視頻顯示系統1可包括數量更多的顯示晶片16及顯示器18,且顯示器18的配置方式也不限於如圖1所示的電視牆,而可採分散配置。本實施例並不限制顯示晶片16及顯示器18的數量及配置方式。
控制裝置14例如是具備運算能力的個人電腦、伺服器、工作站等計算機裝置,或是手機、平板電腦等可攜式電子裝置,其可經由網路20連接影像來源裝置12以及顯示晶片16,以控制顯示晶片16自影像來源裝置12接收影像資料,並將影像資料轉換為顯示畫面後在顯示器18上播放。其中,控制裝置14可控制顯示晶片16的下列事項:(a)所要播放的內容;(b)何時播放內容;(c)從哪一個影像來源裝置12接收影像資料;以及(d)同步播放內容(即在同一時間播放同一個視頻畫面)。
詳言之,請同時參考圖1與圖2,圖2是依據本發明一實施例所繪示的控制裝置的方塊圖。如圖2所示,控制裝置14包括時鐘141、通訊模組142及處理器143。其中,時鐘141可提供處理器143運作所需的時鐘信號。通訊模組142例如是支援乙太網 路(Ethernet)或是支援802.11g、802.11n、802.11ac、802.1as等無線網路標準的網路卡或網路設備,其可提供控制裝置14透過有線或無線的方式連結網路20,而與網路20上的其他裝置(例如影像來源裝置12及顯示晶片16)連接。處理器143例如是中央處理單元(Central Processing Unit,CPU),或是其他可程式化之一般用途或特殊用途的微處理器(Microprocessor)、數位訊號處理器(Digital Signal Processor,DSP)、可程式化控制器、特殊應用積體電路(Application Specific Integrated Circuits,ASIC)、可程式化邏輯裝置(Programmable Logic Device,PLD)或其他類似裝置或這些裝置的組合,其可載入並執行電腦程式,以實施對於顯示晶片16的控制。
控制裝置14的處理器143例如是透過通訊模組142連結網路20並經由網路20將播放訊號傳送至各個顯示晶片161-169,以控制各個顯示晶片161-169自影像來源裝置12接收影像資料。其中,顯示晶片161-169例如會辨識影像資料的編碼格式(例如MPEG-4、H.264等),並執行對應的解碼器以將影像資料轉換為可供顯示器181-189播放的顯示畫面。顯示器181-189則可從其所連接的顯示晶片161-169接收轉換後的顯示畫面,以進行顯示。
需說明的是,除了控制視頻播放之外,控制裝置14的處理器143更可利用通訊模組142經由網路20傳送同步訊號至各個顯示晶片161-169,以控制顯示晶片161-169根據此同步訊號同步彼此的時鐘。
詳言之,圖3是依照本發明一實施例所繪示的時鐘同步的示意圖。請同時參考圖2與圖3,控制裝置14的處理器143例如會依據時鐘141所發送的時鐘信號,利用通訊模組142透過網路20傳送同步訊號Sync到各個顯示晶片161-169(以下以顯示晶片161為例作說明),此同步訊號Sync中包括記錄處理器143傳送同步訊號Sync時的時間戳T1。顯示晶片161在接收到來自於控制裝置14的同步訊號Sync後,將會記錄其接收到同步訊號Sync時的時間戳T1’。
接著,在顯示晶片161接收同步訊號Sync之後,經過第一延遲時間後將會傳送延遲請求訊號Delay_Req到控制裝置14,並且也記錄其傳送延遲請求訊號Delay_Req時的時間戳T2。然後,控制裝置14的處理器143利用通訊模組142接收延遲請求訊號Delay_Req後,經過第二延遲時間後將會利用通訊模組142透過網路20傳送延遲回應訊號Delay_Resp到顯示晶片161,其中延遲回應訊號Delay_Resp中包括記錄處理器143接收到延遲請求訊Delay_Req時的時間戳T2’。
最後,顯示晶片161可依據所記錄或取得的時間戳T1、T1’、T2及T2’,基於同步訊號Sync與延遲請求訊號Delay_Req的傳送時間應一致的條件下,計算出顯示晶片161的時鐘相對於控制裝置14的時鐘141的時間偏移。
詳言之,當顯示晶片161透過網路20接收到來自於控制裝置14的同步訊號Sync後,可以取得時間戳T1及T1’,其關係 如下:T1’-T1=õ+d (1)
其中,õ是顯示晶片161的時鐘相對於控制裝置14的時鐘141的時間偏移,而d是訊號的傳送時間。
另一方面,當顯示晶片161透過網路20接收到來自於控制裝置14的延遲回應訊號Delay_Resp後,可以取得時間戳T2及T2’,其關係如下:T2’-T2=-õ+d (2)
在假設同步訊號Sync與延遲請求訊號Delay_Req的傳送時間d為相同的條件下,將上述式(1)與式(2)結合,可得到顯示晶片161的時鐘相對於控制裝置14的時鐘141的時間偏移õ:õ=(T1’-T1-T2’+T2)/2 (3)
基於上述的計算方式,各個顯示晶片161-169可算出其時鐘相對於控制裝置14的時鐘141的時間偏移õ,從而依據此時間偏移õ對其時鐘進行相位調整,致使其時鐘能與控制裝置14的時鐘141同步,最終當所有顯示晶片161-169時鐘均與控制裝置14的時鐘141同步時,即達到顯示晶片161-169之間的時鐘同步。
藉由上述方法,本實施例將可實現微秒級的時鐘同步,即控制裝置14與各個顯示晶片161-169的時鐘之間,其誤差僅有數十或數百微秒,而藉由精確的時鐘同步,可幫助後續制定精確的畫面播放時間,避免產生畫面撕裂。
需說明的是,在其他實施例中,控制裝置14的處理器143 可能無法在發送同步訊號Sync的同時即取得發送時的時間戳以記錄於同步訊號Sync內,而是需要等到傳送完成時才能夠從其網路硬體取得正確的時間戳。此時,控制裝置14的處理器143需要額外使用另一訊號來傳達該時間戳。詳言之,控制裝置14的處理器143例如會在利用通訊模組142透過網路20傳送同步訊號Sync到各個顯示晶片161-169之後,再傳送另一個記錄其傳送同步訊號的時間戳T1的接續訊號到各個顯示晶片161-169。據此,各個顯示晶片161-169才能夠藉由接收接續訊號,取得時間戳T1,而進行後續計算時鐘的時間偏移的步驟。
雖然藉由上述方法可實現顯示晶片之間的時鐘同步,但基於時鐘本身的計時即存在誤差,隨著時間推移,可能又會重複發生時鐘不同步的情況。對此,在一實施例中,控制裝置例如會在每隔一段預設時間即傳送同步訊號到各個顯示晶片,致使顯示晶片可根據同步訊號同步彼此的時鐘,確保在顯示畫面因顯示晶片不同步而發生撕裂之前,再次進行時鐘同步。而在另一實施例中,控制裝置則例如會在目前的影像資料的顯示畫面播放結束之後,下一影像資料的顯示畫面播放之前,傳送同步訊號至各顯示晶片,致使顯示晶片可根據同步訊號同步彼此的時鐘,此可避免顯示的畫面因為進行時鐘同步的關係產生黑畫面,影響觀看者的視覺感受。
需說明的是,各個顯示晶片接收影像資料之後,在轉換顯示畫面的過程中,可能會因為作業系統未即時處理、呼叫應用 程式介面(Application Programming Interface,API)需要時間、執行資料處理(例如影像解碼)等因素造成處理時間長短不一,連帶使得最終輸出顯示畫面的時間不一致,結果造成畫面撕裂。
對此,本發明的實施例係藉由控制裝置在各個顯示晶片上設定一個固定的播放時間,即在其接收到影像資料之後的一固定延遲時間將顯示畫面同步播放於顯示器。此固定延遲時間的長度可藉由控制裝置對各個顯示晶片的處理效能進行評估來決定,確保各個顯示晶片在經過該固定延遲時間之後均已完成顯示畫面的轉換,從而同步在顯示器上播放顯示畫面。
詳言之,請參考圖4,圖4是依照本發明一實施例所繪示的影像資料處理延遲的示意圖。在圖4中,在控制裝置41透過網路42的控制下,顯示晶片43藉由位於硬體層432的網路卡431接收影像資料,此資料經由硬體層432、硬體抽象層433(Hardware Abstraction Layer,HAL)、作業系統434直到應用程式435,而在應用程式435處理後,再經由作業系統434、硬體抽象層433,最後透過位於硬體層432的圖形處理單元(Graphics Processing Unit,GPU)436的顯示介面單元(Display interface unit,DIU)437輸出,輸出的顯示畫面經由數位視訊介面(DVI)、高畫質多媒體介面(HDMI)或者是顯示埠(DP)等顯示介面44送入顯示器45的A/D控制板(A/D Board)451後,最終在顯示器45上顯示。
在上述資料處理的過程中,對於不同的顯示晶片,其硬 體層、硬體抽象層、作業系統以及應用程式的處理時間均不一致,連帶使得影像資料在進入顯示晶片之後直到顯示畫面從顯示晶片輸出之前,之間所經過的時間都不相同。也就是說,不同的顯示晶片會具有不同的處理延遲時間。對此,本發明實施例藉由在影像資料進入顯示晶片的時間點到顯示畫面輸出的時間點之間制定一個固定延遲時間,此固定延遲時間不僅可允許不同的顯示晶片的應用程式、作業系統、硬體抽象層、硬體層有充足的時間來處理當前的畫面,且可處理更多的後續畫面。而結合先前精確的時鐘同步以及此固定延遲時間的設定,將可確保所有的顯示晶片能夠同步輸出顯示畫面至顯示器上播放,避免產生畫面撕裂。
需說明的是,顯示晶片除了在上述固定延遲時間同步播放顯示畫面之外,還包括在此固定延遲時間或在此固定延遲時間之前利用顯示介面單元(DIU)中的暫存器重置其播放顯示畫面的垂直同步(vSync)訊號,以確保所有顯示畫面的輸出或翻頁能夠在顯示同步中斷(vBlank)期間完成。
詳言之,由於每個顯示晶片的時鐘之間具有差異,使得其垂直同步訊號會啟始於不同時間(或稱為相位差)。以目前一般顯示器的更新頻率50/60/120fps(frame per second)為例,其垂直同步訊號的週期為20/16.7/8.3毫秒。因此,在等待垂直同步訊號的情況下,上述設定的固定延遲時間可能會不夠精確,而在最差的狀況下可能會產生約16.7毫秒的延遲。對此,本發明實施例即藉由在輸出顯示畫面之前,先利用顯示介面單元(DIU)中的暫存 器重置顯示晶片播放顯示畫面的垂直同步訊號,從而確保顯示畫面能夠同步播放。
請參考圖5,圖5是依照本發明一實施例所繪示的對各個顯示晶片的垂直同步訊號進行同步的示意圖。如圖5所示,在將垂直同步訊號同步之前,不同的顯示晶片的垂直同步訊號vSync A和vSync B之間會有偏移的狀況。這會使得在預設同步播放的時間點,畫面播放可能會發生不同步。對此,藉由在同步播放的時間點之前,將垂直同步訊號vSync A和vSync B重置,可確保在同步播放畫面的時間點,不同顯示晶片的垂直同步訊號vSync A和vSync B也是同步的(水平同步訊號hSync A也可同步)。
請參考圖1與圖6,圖6是依照本發明一實施例所繪示的分佈式視頻顯示控制方法的流程圖。本實施例的方法適用於前述實施例的分佈式視頻顯示系統1。首先,在步驟S610中,藉由控制裝置14傳送同步訊號到多個顯示晶片16,以控制各個顯示晶片161-169根據同步訊號同步彼此的時鐘,致使控制裝置14與各個顯示晶片161-169的時鐘能夠同步。在步驟S620中,藉由控制裝置14於各個顯示晶片161-169設定在接收到影像資料之後的固定延遲時間同步播放顯示畫面於多個顯示器18,致使各個顯示晶片161-169能夠同步播放顯示畫面,避免發生畫面撕裂的情形。
上述本發明實施例的控制方法的詳細實施方式已在圖1到圖5所描述的實施例中充分說明,故在此不再贅述。
綜上所述,本發明的分佈式視頻顯示系統、控制裝置及 控制方式藉由控制裝置與多個顯示晶片之間進行時鐘同步,並設定於固定延遲時間同步播放顯示畫面。藉此,從影像來源裝置到顯示器,其播放時間的準確度可達到微秒級,而可實現分佈式視頻顯示系統的零畫面延遲。
雖然本發明已以實施例揭露如上,然其並非用以限定本發明,任何所屬技術領域中具有通常知識者,在不脫離本發明的精神和範圍內,當可作些許的更動與潤飾,故本發明的保護範圍當視後附的申請專利範圍所界定者為準。

Claims (29)

  1. 一種分佈式視頻顯示系統,包括:影像來源裝置,提供影像資料;多個顯示器;多個顯示晶片,分別耦接所述顯示器,並經由網路連接所述影像來源裝置;以及控制裝置,經由所述網路連接所述影像來源裝置及所述顯示晶片,傳送播放訊號至各所述顯示晶片,以控制所述顯示晶片自所述影像來源裝置接收所述影像資料,並轉換所述影像資料為可供所述顯示器播放的顯示畫面,其中所述控制裝置更傳送同步訊號至各所述顯示晶片,以依據所述控制裝置與各所述顯示晶片之間的時間偏移來控制所述顯示晶片根據所述同步訊號與所述控制裝置的時鐘同步,並設定在接收到所述影像資料之後的一固定延遲時間同步播放所述顯示畫面於所述顯示器。
  2. 如申請專利範圍第1項所述的分佈式視頻顯示系統,其中所述顯示晶片更包括在所述固定延遲時間或在所述固定延遲時間之前利用顯示介面單元(Display interface unit,DIU)中的暫存器重置其播放所述顯示畫面的垂直同步(vSync)訊號。
  3. 如申請專利範圍第1項所述的分佈式視頻顯示系統,其中所述控制裝置包括傳送所述同步訊號至各所述顯示晶片,所述同步訊號包括所述控制裝置傳送所述同步訊號的第一時間戳;各所述顯示晶片接收所述同步訊號並記錄接收到所述同步訊號的第二時間戳,以及在經過第一延遲時間後傳送所述延遲請求訊號至所述控制裝置並記錄傳送所述延遲請求訊號的第三時間戳;所述控制裝置接收所述延遲請求訊號並傳送延遲回應訊號至所述顯示晶片,所述延遲回應訊號包括所述控制裝置接收到所述延遲請求訊號的第四時間戳;以及所述顯示晶片根據所述第一時間戳、所述第二時間戳、所述第三時間戳及所述第四時間戳,計算其時鐘相對於所述控制裝置的時鐘的時間偏移。
  4. 如申請專利範圍第1項所述的分佈式視頻顯示系統,其中所述控制裝置包括傳送所述同步訊號至各所述顯示晶片,並在傳送所述同步訊號之後傳送記錄其傳送所述同步訊號的第一時間戳的接續訊號至各所述顯示晶片;各所述顯示晶片接收所述同步訊號並記錄接收到所述同步訊號的第二時間戳,以及在經過第一延遲時間後傳送所述延遲請求訊號至所述控制裝置並記錄傳送所述延遲請求訊號的第三時間戳;所述控制裝置接收所述延遲請求訊號並傳送延遲回應訊號至所述顯示晶片,所述延遲回應訊號包括所述控制裝置接收到所述延遲請求訊號的第四時間戳;以及所述顯示晶片根據所述第一時間戳、所述第二時間戳、所述第三時間戳及所述第四時間戳,計算其時鐘相對於所述控制裝置的時鐘的時間偏移。
  5. 如申請專利範圍第1項所述的分佈式視頻顯示系統,其中所述控制裝置包括每隔一預設時間傳送所述同步訊號至各所述顯示晶片,以控制所述顯示晶片根據所述同步訊號同步彼此的時鐘。
  6. 如申請專利範圍第1項所述的分佈式視頻顯示系統,其中所述控制裝置包括在所述影像資料的所述顯示畫面播放結束之後及下一影像資料的顯示畫面播放之前,傳送所述同步訊號至各所述顯示晶片,以控制所述顯示晶片根據所述同步訊號同步彼此的時鐘。
  7. 如申請專利範圍第1項所述的分佈式視頻顯示系統,其中所述控制裝置更根據各所述顯示晶片自接收到所述影像資料直到所述影像資料已轉換為所述顯示畫面所需的時間,決定所述固定延遲時間。
  8. 如申請專利範圍第1項所述的分佈式視頻顯示系統,其中所述控制裝置與各所述顯示晶片之間包括透過利用IEEE 802.1 AS通訊協定所建立的無線區域網路連接,或是透過乙太網路連接。
  9. 如申請專利範圍第1項所述的分佈式視頻顯示系統,其中所述控制裝置在傳送所述同步訊號之後傳送接續訊號至各所述顯示晶片,其中所述接續訊號包括傳送所述同步訊號的時間戳。
  10. 如申請專利範圍第1項所述的分佈式視頻顯示系統,其中所述控制裝置在同步播放所述顯示畫面於各所述顯示器的時間點之前,控制各所述顯示晶片將垂直同步訊號重置。
  11. 如申請專利範圍第1項所述的分佈式視頻顯示系統,其中各所述顯示晶片接收所述同步訊號後傳送延遲請求訊號至所述控制裝置,各所述顯示晶片根據所述同步訊號與所述延遲請求訊號的時間戳計算所述控制裝置與各所述顯示晶片之間的時間偏移。
  12. 一種分佈式視頻顯示控制裝置,包括:時鐘;通訊模組,經由網路連接影像來源裝置及多個顯示晶片,並傳送播放訊號至各所述顯示晶片,其中所述顯示晶片分別連接多個顯示器;以及處理器,耦接於所述時鐘以及所述通訊模組,控制所述顯示晶片自所述影像來源裝置接收影像資料,並轉換所述影像資料為可供所述顯示器播放的顯示畫面,其中所述處理器更透過所述通訊模組傳送該時鐘的同步訊號至各所述顯示晶片,以依據所述控制裝置與各所述顯示晶片之間的時間偏移來控制所述顯示晶片根據所述同步訊號與所述時鐘同步,並設定在接收到所述影像資料之後的一固定延遲時間同步播放所述顯示畫面於所述顯示器。
  13. 如申請專利範圍第12項所述的控制裝置,其中所述處理器包括透過所述通訊模組傳送該時鐘的同步訊號至各所述顯示晶片,所述同步訊號包括所述處理器傳送所述同步訊號的第一時間戳,其中各所述顯示晶片接收所述同步訊號並記錄接收到所述同步訊號的第二時間戳,以及在經過第一延遲時間後傳送所述延遲請求訊號至所述控制裝置並記錄傳送所述延遲請求訊號的第三時間戳;以及所述處理器包括透過所述通訊模組接收所述延遲請求訊號並傳送延遲回應訊號至所述顯示晶片,所述延遲回應訊號包括所述控制裝置接收到所述延遲請求訊號的第四時間戳。
  14. 如申請專利範圍第12項所述的控制裝置,其中所述處理器包括透過所述通訊模組傳送所述同步訊號至各所述顯示晶片,並在透過所述通訊模組傳送所述同步訊號之後傳送記錄其傳送所述同步訊號的第一時間戳的接續訊號至各所述顯示晶片,其中各所述顯示晶片接收所述同步訊號並記錄接收到所述同步訊號的第二時間戳,以及在經過第一延遲時間後傳送所述延遲請求訊號至所述控制裝置並記錄傳送所述延遲請求訊號的第三時間戳;以及所述處理器透過所述通訊模組接收所述延遲請求訊號並傳送延遲回應訊號至所述顯示晶片,所述延遲回應訊號包括所述控制裝置接收到所述延遲請求訊號的第四時間戳。
  15. 如申請專利範圍第12項所述的控制裝置,其中所述處理器包括每隔一預設時間或在所述顯示晶片播放所述顯示畫面結束之後及播放下一影像資料的顯示畫面之前,透過所述通訊模組傳送所述同步訊號至各所述顯示晶片,以控制所述顯示晶片根據所述同步訊號同步彼此的時鐘。
  16. 如申請專利範圍第12項所述的控制裝置,其中所述處理器更根據各所述顯示晶片自接收到所述影像資料直到所述影像資料已轉換為所述顯示畫面所需的時間,決定所述固定延遲時間。
  17. 如申請專利範圍第12項所述的控制裝置,其中所述通訊模組包括透過利用IEEE 802.1 AS通訊協定所建立的無線區域網路與各所述顯示晶片連接,或是透過乙太網路與各所述顯示晶片連連接。
  18. 如申請專利範圍第12項所述的控制裝置,其中所述控制裝置在傳送所述同步訊號之後傳送接續訊號至各所述顯示晶片,其中所述接續訊號包括傳送所述同步訊號的時間戳。
  19. 如申請專利範圍第12項所述的控制裝置,其中所述控制裝置在同步播放所述顯示畫面於各所述顯示器的時間點之前,控制各所述顯示晶片將垂直同步訊號重置。
  20. 如申請專利範圍第12項所述的控制裝置,其中各所述顯示晶片接收所述同步訊號後傳送延遲請求訊號至所述控制裝置,各所述顯示晶片根據所述同步訊號與所述延遲請求訊號的時間戳計算所述控制裝置與各所述顯示晶片之間的時間偏移。
  21. 一種分佈式視頻顯示控制方法,適於由控制裝置控制多個顯示晶片於對應的多個顯示器上同步播放顯示畫面,所述方法包括下列步驟:藉由所述控制裝置傳送同步訊號至各所述顯示晶片,以依據所述控制裝置與各所述顯示晶片之間的時間偏移來控制所述顯示晶片根據所述同步訊號與所述控制裝置的時鐘同步;以及藉由所述控制裝置於各所述顯示晶片上設定在自影像來源裝置接收到影像資料之後的一固定延遲時間同步播放自所述影像資料轉換的所述顯示畫面於對應的所述顯示器。
  22. 如申請專利範圍第21項所述的控制方法,其中藉由所述控制裝置於各所述顯示晶片上設定在自影像來源裝置接收到所述影像資料之後的所述固定延遲時間同步播放所述影像資料轉換後的所述顯示畫面於對應的所述顯示器的步驟,更包括於各所述顯示晶片上設定在所述固定延遲時間或在所述固定延遲時間之前利用顯示介面單元中的暫存器重置其播放所述顯示畫面的垂直同步訊號。
  23. 如申請專利範圍第21項所述的控制方法,其中藉由所述控制裝置傳送所述同步訊號至各所述顯示晶片,以控制所述顯示晶片根據所述同步訊號同步彼此的時鐘的步驟包括:藉由所述控制裝置傳送同步訊號至各所述顯示晶片,所述同步訊號包括所述控制裝置傳送所述同步訊號的第一時間戳;藉由各所述顯示晶片接收所述同步訊號並記錄接收到所述同步訊號的第二時間戳,以及在經過第一延遲時間後傳送所述延遲請求訊號至所述控制裝置並記錄傳送所述延遲請求訊號的第三時間戳;藉由所述控制裝置接收所述延遲請求訊號並傳送延遲回應訊號至所述顯示晶片,所述延遲回應訊號包括所述控制裝置接收到所述延遲請求訊號的第四時間戳;以及藉由所述顯示晶片根據所述第一時間戳、所述第二時間戳、所述第三時間戳及所述第四時間戳,計算其時鐘相對於所述控制裝置的時鐘的時間偏移。
  24. 如申請專利範圍第21項所述的控制方法,其中藉由所述控制裝置傳送所述同步訊號至各所述顯示晶片,以控制所述顯示晶片根據所述同步訊號同步彼此的時鐘的步驟包括:藉由所述控制裝置包括傳送同步訊號至各所述顯示晶片,並在傳送所述同步訊號之後傳送記錄其傳送所述同步訊號的第一時間戳的接續訊號至各所述顯示晶片;藉由各所述顯示晶片接收所述同步訊號並記錄接收到所述同步訊號的第二時間戳,以及在經過第一延遲時間後傳送所述延遲請求訊號至所述控制裝置並記錄傳送所述延遲請求訊號的第三時間戳;藉由所述控制裝置接收所述延遲請求訊號並傳送延遲回應訊號至所述顯示晶片,所述延遲回應訊號包括所述控制裝置接收到所述延遲請求訊號的第四時間戳;以及藉由所述顯示晶片根據所述第一時間戳、所述第二時間戳、所述第三時間戳及所述第四時間戳,計算其時鐘相對於所述控制裝置的時鐘的時間偏移。
  25. 如申請專利範圍第21項所述的控制方法,其中藉由所述控制裝置於各所述顯示晶片上設定在自影像來源裝置接收到影像資料之後的所述固定延遲時間同步播放自所述影像資料轉換的所述顯示畫面於對應的所述顯示器的步驟包括藉由所述控制裝置於每隔一預設時間或在所述顯示晶片播放所述顯示畫面結束之後及播放下一影像資料的顯示畫面之前,傳送所述同步訊號至各所述顯示晶片,以控制所述顯示晶片根據所述同步訊號同步彼此的時鐘。
  26. 如申請專利範圍第21項所述的控制方法,其中在藉由所述控制裝置於各所述顯示晶片上設定在自影像來源裝置接收到影像資料之後的所述固定延遲時間同步播放自所述影像資料轉換的所述顯示畫面於對應的所述顯示器的步驟之前,更包括藉由所述控制裝置根據各所述顯示晶片自接收到所述影像資料直到所述影像資料已轉換為所述顯示畫面所需的時間,決定所述固定延遲時間。
  27. 如申請專利範圍第21項所述的控制方法,其中在傳送所述同步訊號之後,藉由所述控制裝置傳送接續訊號至各所述顯示晶片,其中所述接續訊號包括傳送所述同步訊號的時間戳。
  28. 如申請專利範圍第21項所述的控制方法,其中在同步播放所述顯示畫面於各所述顯示器的時間點之前,藉由所述控制裝置控制各所述顯示晶片將垂直同步訊號重置。
  29. 如申請專利範圍第21項所述的控制方法,其中依據所述控制裝置與各所述顯示晶片之間的時間偏移來控制所述顯示晶片根據所述同步訊號與所述控制裝置的時鐘同步的步驟還包括:接收所述同步訊號後,藉由各所述顯示晶片傳送延遲請求訊號至所述控制裝置,並根據所述同步訊號與所述延遲請求訊號的時間戳計算所述控制裝置與各所述顯示晶片之間的時間偏移。
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