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文档简介

.Word专业资料Word专业资料.Word专业资料第一章方案设计一设计依据本显示屏系统依据以下规设计:《LED显示屏通用规》SJ/T11141—2003《LED显示屏测试方法》 《计算机信息系统安全保护等级划分准则》 GB17859-1999《电力子操作工作站机房设计规》GB50174-93《国际串行通讯标准》EIARS-232-C《工业操作工作站系统安装环境条件》ZBN18-001《电磁兼容》GB/T17626《远动设备及系统工作条件环境条件和电源》GB/T15153-94标准《建筑物防雷设计规》GB50057-94《计算机信息系统防雷保安器》GB173-1998《建筑电气设计技术规程》JDJ16-83《民用建筑电气设计规》JGJ16-2008《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》GB50169-92《电子信息系统机房设计规》GB50174-2008《低压配电设计规》GB50054-95《工业企业照明设计规》GB50034-95.二显示屏排布本方案显示屏采用型号vvm3产品,完全以现场需求为依据的合理化设计理念,保证屏表面平整均匀,不出现缝隙。整屏横向分辨率超出常规屏幕,播放画面可以分多窗口,多形式显示高分辨率视频图像,具有近距离观看的高清晰显示性能。显示屏安装示意图三可行性分析1屏幕视角分析原理通过对LED屏幕的视角分析,可以判定LED屏幕设计的适用性和性价比,分析过程实际上是对屏幕能够覆盖的围的定性衡量,从水平与垂直方向的LED发光角度进行计算,得出观众能够收看到屏幕的最佳围。实际屏幕发光围是在屏幕垂直的发现方向,成一定角度的锥形空间,这也是人们总能够从任意角度都能观看到屏幕上图像的一个证明。从方案设计角度出发,我们选择通常的方法,即垂直屏幕方向和水平方向,垂直方向用剖面图分析,水平方向用平面图分析。1.1显示屏视角的定义假定显示屏法线方向的亮度为L,从显示屏中心法线左右两侧检测显示屏的亮度,当左右两F侧亮度值下降到L/2时,两条观测线之间构成的夹角θS(θS<°)称为显示屏水平方向的视角。从显F示屏中心法线上下两侧检测显示屏的亮度,当上下两侧的亮度值下降到L/2时,两条观测线之间F构成的夹角θC(θC<°)称为显示屏垂直方向的视角。1.2LED显示屏的发光视角围虽然LED显示屏是由一颗颗LED发光颗粒构成,但不能将LED发光颗粒的发光角度简单地定义为显示屏的视角围。.假定屏幕法线方向的观测点A视点得到的屏幕亮度为100cd/m2,在与屏幕法线方向呈一定角度的B视点和C视点,计算两处位置的屏幕亮度值,以及达到规定的50%亮度时的临界观测点位置。其中B视点与法线夹角为60°,C视点与法线夹角为70°。不同观测点与屏幕亮度的关系理论计算在60°时接收到LED显示屏的亮度为80%LF,70°时接收到LED显示屏的亮度为58%LF,均在最佳观看视角围。由此计算,使用表贴三合一LED组成的显示屏,在原有灯发光视角基础上,显示屏的发光视角约为160°。2方案屏幕视角分析2.1垂直方向屏幕在垂直方向能够覆盖空间的绝大多数围,也就是通常人们在地面或半空中观看的位置,这些人们都能够接收到最佳显示效果。对于此项目,屏幕像素间距为3mm,屏幕高2.4m,底边距地距离为1.1m,可以计算出能够正常收看到屏幕的起始位置在3.46m处,大于3.46m的位置均可看到完整屏幕图像。由于LED像素间距一定为3mm,观众在距离屏幕稍远的位置,会对屏幕上相邻的两像素点无法分辨清楚,造成像素融合。经计算能够有效收看到屏幕上每一个像素信息的最远位置在5.62m处。而最佳观看位置在黄金分割点上,距屏大约4.80m处,观众仰视角度约8.30°,此位置是观看区域最理想的观看位置。2.2水平方向水平方向屏幕发光围通常比较大,由于屏幕自身宽度因素,观众在稍近距离观看时,会出现左右两侧屏幕LED发光与中间屏幕有差异现象,所以做水平视角分析,计算出这种差异的大小以及对观看者的影响围。此项目的屏幕宽度为4.32m,水平围由LED屏两端算起始点,按照此屏幕的最佳发光视角160度计算,得出重合的区域为屏幕的正常可视区域,起始位置在1.06m处,以这个扇形区域扩散出去的所有点,均是可以正常观看区域。从观众角度出发,人在观察事物时,与两眼平行的方向看出去,在水平方向120°视角围时,人的视觉最舒服,并且长时间观看无疲劳感。经计算,这个120°围的起始点位置在距屏3.46m处。对于此项目,屏幕像素间距为3mm,水平方向的最佳位置观众的水平视角为102.69°,属比较理想的观看角度。..Word专业资料Word专业资料.Word专业资料四系统设计说明鉴于本项目LED系统的重要性,结合屏幕系统使用环境和服务政法系统等重要的特点,对LED屏幕的设计、安装和系统运营提出了极高的要求。利亚德小间距LED在需要对图像精密解析的显示领域,具有得天独厚的技术优势,其本身超小的像素间距,能带来超高清晰度的图像画面;其一体成型压铸铝单元,能让整屏图像实现零拼缝的同时,兼顾高效率散热导体和稳固的结构骨架;其光学和电学器件的下一代开发思路,具有极强的稳定性和可靠性;单元之间的信号和电源线连接线双备份设计,完全满足政府重要会议庆典、军工系统、涉密机构、航空航天等场合使用。还要保证系统与原有控制操作系统、音响系统、其他设备信号的电磁兼容,互不干扰,还要解决电磁泄漏与安保问题等。为此在方案设计阶段,就必须对上述问题进行充分的考虑,提出可行的,可靠的、有效的解决方案。五屏幕系统先进性显示设备系统还具有整体效果美观、持重、风格鲜明,图像层次丰富,色彩均匀等特点。大屏幕显示系统采用新一代高端大屏幕综合显示系统,充分体现先进性,具体表现在:高清显示系统可实现16:9及4:3等多种显示还原方案,专用LED全彩同步演示显示系统。控制系统具备多屏分割显示、画中画显示、声像单画面同步等特点,可与周边景观、灯光、多媒体系统设计完美匹配。控制系统兼容和支持数字高清数据直接输入。(支持FULLHD(1280P)超全高清格式,支持1080P60Hz逐行、1125条垂直扫描线高清格式,兼容720P60Hz逐行、750条垂直扫描线小高清格式,数字超全高清数据的格式为1280P逐行扫描,高清晰多媒体HDMI、HD-SDI、3G-SDI,兼容DVI、RGB数据接口。外来数据源标准满足HDMI数据接口1.3、1.4版本规、SDI满足达到3G-SDI标准。显示控制系统直接兼容HDMI-1.3、HDMI-1.4、3G-SDI标准的高清数字信号输入。画面流畅、无拖影、无残影现象。LED高清视频数字同步演播系统LED显示屏具备像素逐点亮度和色度矫正技术,为标准的PWM矫正技术,即PWM通过使LED高速的闪动(或亮或灭),周期闪动的时间长短(脉冲宽度)确定其亮度。六屏幕系统功能1视频编辑、播放功能使用多类型播出区域分类:图文、滚屏、时钟台标、视频动画,保证制作快速、准确;独立区域支持多个任务的添加,对每个任务均可设置不同的数据连接;可独立控制所有任务及播出单元的播出;系统提供对区域中任务的多种播出方式:循环、固定长度,等等;提供基于统一时间线的关联任务编排;支持水平和垂直不同版式,可兼容不同的显示设备需求;嵌专业图文动画创作系统,通过模板化的制作实现完美的图文效果;支持多种编单方式:自动播出、定时播出、即时插播、即时覆盖、垫片播出等。实时显示真彩色视频图象,转播广播电视、卫星及有线电视信号、摄像机、影碟等视频信号的即时播放,可播出VGA、VCD、DVD、MPEGE1、MPEGE2、TV等视频信号源,实现大型文体演出现场转播。支持PAL、NTSC、SECAM、SDI、HD-SDI、DVI、DVI-Dual、S-Video等各种制式播放形式。支持多种格式文件:AVI、MPG、DAT、WMV、MOV、TS等;(如有任何不能播放的格式,可以通过相关视频转换软件实现无损文件格式转换)。支持多种压缩格式DV25、DVCPRO、DVCPRO50、MPEG2-I、MPEG-2IBP、MPEG4以及无压缩视频格式等;可显示数字、中文、英文、西班牙文、法文、德文、韩文、希腊文、俄文、日文等多种文字,中文字体字型可选择。通过网络系统可以进入Internet网。支持视音频信号的采集功能;定义视频区域中IPTV信号相应频道播出的时间、长度;视频文件(广告素材)的播出时间、长度、次数等;2网络监控以及远程控制功能支持故障自动处理和人工处理;重要参数监控,在控制中心监看软件运行情况、处理器温度等状态参数;可以对终端设备进行硬件和软件的开启和关闭远程操作;完善的地图式终端搜索,能更加快捷的对终端进行定位和查询;第二章产品介绍一vvm系列产品1Vvm1.5技术规格表参数名称参数名称VVM1.5模组组成像素结构表贴三合一像素间距(毫米)1.579模组分辨率(点)152×152模组尺寸(毫米)240×240模组重量(千克)0.4单元组成单元模组组成(宽x高)2×2单元分辨率(点)304×304单元尺寸(宽x高x厚)(毫米)480×480×77单元面积(平米)0.2304常规重量(千克/平米)30像素密度(点/平米)401111箱体平整度(毫米)≤0.5光学参数单点亮度校正有单点颜色校正有白平衡亮度(尼特)600-800色温(开氏度)3000—10000可调水平视角(水平视角(度)160垂直视角(度)140发光点中心距偏差(校正后)<3%亮度均匀性(校正后)≥97%色度均匀性(校正后)±0.003Cx,Cy之对比度3000:1电气参数峰值功耗(瓦/平米)750平均功耗(瓦/平米)217供电要求交流100~240伏(50/60赫兹)处理性能驱动方式恒流驱动换帧频率(赫兹)50&60刷新率(赫兹)1920使用参数寿命典型值(小时)50,000工作温度围(摄氏度)-10--40存储温度围(摄氏度)-20--60工作湿度围10--80%无结霜存储湿度围10--85%无结霜Word专业资料Word专业资料Word专业资料.2产品外观.二小间距产品安装方案1结构介绍框架结构主要由以下几个部分构成:1、顶部、侧边和底部边框型材。2、箱体固定背条。3、辅助支架、4、固定连接件(包含螺钉,连接片).2外边框组装方式如图,边框4个角都用40-160连接件连接,连接件与型材之间用M8*20六角圆柱头螺栓(配有平垫和弹垫)和方形螺母块固定,方形螺母块滑入型材对应槽,与M8螺栓配合使用。3背条固定方式如图所示,箱体固定背条与边框型材之间是采用的是型材固定板连接,用M4*12盘头螺钉以.及M8*20六角圆柱头螺栓和方形螺母块固定。4辅助支架与型材的连接方式此处辅助支架采用的40*40方管焊接而成,辅助支架主要是固定外边框型材,支架与边框型材采用几字形抱箍连接,用M8*20六角圆柱头螺栓和方形螺母块固定。5箱体的固定方式箱体要固定到背条上面,用M5螺栓以及连接片紧固。.6最下面一排箱体的固定方式7中间箱体的固定方式.8顶排箱体的固定方式三小间距产品技术特点1一体式铸铝结构体与传统铁皮焊接的箱体不同,利亚德小间距产品采用一体成型的压铸铝制作,这样得到的LED结构具有重量轻,厚度薄,搬运安装更方便等特点。VVM系列产品采用压铸铝单元箱体,比钣金箱体结实耐用,不产生形变,铸铝结构经过铣床精加工,能提高屏幕拼接精度,屏幕一致性更好。.单元压铸铝结构设计箱体尺寸为480mm(宽)*480mm(高),整体厚度77mm,具有重量轻、精度高、散热快、外形美观、安装方便的优点。2一体化驱动主板设计利亚德小间距产品采用一体化驱动主板设计,通过接插件与LED灯板结合,信号稳定可靠,而旧式排线方式连接则易发生故障。同时将所有数据接收、处理、存储、回传等功能芯片都集成在一主板上,工业集成度高,有利于模块化设计和后期维护操作。.集成电路主板3量身定制开关电源利亚德小间距产品采用定制开关电源,具有高电能转化效率,高功率因数性能,让产品最终体积更小,并且可以获得更好的散热循环通道。同时具有双电源备份技术,即两块电源为同一个LED显示单元供电,各占50%功率,当一块电源故障,顺时另一块电源提升至100%,实现无缝切换,并且发出故障报警,提醒运维人员及时更换故障的电源。.量身定制开关电源4系统超高可靠性信号热备份:小间距单元箱体采用双路信号热备份输入方式,各单元箱体控制模块会自动检测两路输入信号完整性,在主输入信号完整性良好的情况下,系统默认将主输入作为输入源,当主输入信号不完整或信号故障则系统自动切换至备输入信号,切换时间<0.5秒。信号回传机制:小间距箱体具备完整的信号回传机制,单元箱体当前运行的所有状态均可回传至上位机,包括箱体当前的运行温度、参数设置、电源工作状态、信号线工作状态等等。上位机软件在采集到回传信息后,通过软件以图片或信息的形式呈现给用户,这样用户便可实时监控屏体的运行状态,如果屏体异常,软件自动报警,以提示用户采取措施,另外,所有回传信息均会生成日志,并自动保存,以便用户需要时查看。5电磁兼容性电磁兼容是一门研究在有限的空间、时间和频率资源条件下,各种电工、电子设备或系统在同一电磁环境中可以相互兼容,而不致引起其性能降低的应用科学技术。由于电磁兼容性的危害严重,所以电磁产品行业开始关注其解决措施。我公司根据国际电磁兼容性标准IEC60974—10来制定相应的产品研发控制标准;同时开始大力宣传与贯彻的政策和法.规,研究谐波抑制技术,降低LED显示设备的无功损耗。改善电磁兼容性,以提高抗干扰能力。<<Radiateddisturbance>> 28March,201213:52采用软开关技术,降低高频骚扰水平。EMCLAB LYD0328REM1.dat EUT :/ Standard :GB9254:2008ClassA10m Model :/ TestSite :10mSAR 为了减少电磁辐射,OperatorPowerSupply::LDD10mtestsite(Yizhuang比较简便和有效的办法就是减少电磁辐射的面积,) MarginCompany ::MarginSetting:20dB/ 或减少电压和电流的上 Temp,Humidity:/ Ref.Num. :SEC[dB(μV/m)升率,减少电压上升率会增加电源开关管的损耗。100 抑制电磁辐射干扰的最有效方法是对电磁场进行<GB9254A10m>Limit(QP) 90 <LYD0328REM1>Spectrum(H,PK) 80 SuspectedItem(H)屏蔽,用导体把两个带电体之间的电力线截断,70 或用高导磁率的磁性材料把产生干扰磁场的物体进FinalItem(H,QP)60行屏蔽。但用于电场屏蔽的导体需要良好接地才能有效,l 50 如果屏蔽电场的导体不能良好接地,屏蔽ev eL 40电场的导体不但起不到屏蔽作用,30 反而对电场辐射干扰起到接力赛的效果,因为电场也会通过感应20使屏蔽导体带。0 未考虑屏.000前实验室测试结50.000 100.000果:Frequency 500.000 1000.000[MHz]CESICESIEMCLAB28March,201213:52LYD0328REM1.dat<<Radiateddisturbance>>Standard:GB9254:2008ClassA10mEUT:/Model:/OperatorLDD:PowerSupply10mtestsite(Yizhuang:)Temp,Humidity:/TestSite:10mSARMarginMarginSetting:20dB:Company:/Ref.Num.:SEC30.0001000.00050.000100.000500.000-101000102030405060708090FrequencyLevel[MHz](dB[μV/m)<GB9254A10m>Limit(QP)1><LYD0328REMSpectrum(V,PK)SuspectedItem(V)FinalItem(V,QP)增加屏蔽后实验室测试结果10.0-10 30.000 50.000 100.000 500.000 1000.000 Frequency [MHz]CESIEMCLABCESIEMCLAB28March,201214:35LDDLYD0328M3.dat<<Radiateddisturbance>>Standard:GB9254:2008ClassA10mEUT:/Model:/Operator:/PowerSupply):10mtestsite(YizhuangTemp,Humidity:/TestSite:10mSARMargin:MarginSetting:20dBCompany:/Ref.Num.:/30.0001000.00050.000100.000500.000-101000102030405060708090FrequencyLevel[MHz][dB(μV/m)<>GB9254A10mLimit(QP)3>LDDLYD0328M<Spectrum(V,PK)SuspectedItem(V)FinalItem(V,QP)结论:从屏蔽前和屏蔽后测试结果看,经过屏蔽处理,在实验室标准环境下测的数据来看,产品在相同频点屏蔽后比未屏蔽辐射强度下降了10db左右。可见我们所采用的屏蔽措施是科学有效的。另外,其中辐射较强的频点均为时钟脉冲或其多次谐波,其他图像等有用信号辐射很小。6超高刷新速率LED显示屏刷新率即为图像每秒钟显示数据被重复的次数,高速的刷新频率可完全适应高速摄影机和高清电视转播需要,显示屏达到1920赫兹以上时,摄取画面稳定无波纹无黑屏,应对动态显示画面,图像边缘清晰,将图像信息准确真实地还原。.为了让客户更加直观的了解我司产品的刷新频率,我们现在利用高速相机对全白场的LED模组进行拍照。其原理是通过调整相机快门速度对产品成像进行抓拍,当快门速度低于模组刷新率时,观测到模组呈现的是完整的白场,当快门速度高于模组刷新率时照出的照片上模组呈现的是不完整的白场(明显的黑白间隔线),从而可以定性的判断一款产品的刷新频率高低的影响。.测试视频动态响应由上图示意所示,刷新速率越高,动态表现越好,这些负面现象越小。完美的动态表现性能出现拖影现象7高对比度对比度的高低直接影响显示屏的显示效果,一般目前显示屏对比度基本都在1000:1左右,较低的对比度直接影响显示屏的显示效果和灰度,对比度越高,屏幕显示效果越好。为了提高显示屏幕的对比度,利亚德研发部门通过专业的测试和大量的对比,LED灯表面做雾化处理,降低屏幕反光率。同时,增加黑色面罩。从根本上解决了以往的问题,使显示屏的对比度提升到了3000:1,取得了质的飞跃,呈现出绝佳的显示效果。.没有面罩的LED面板(呈灰色)利亚德LED面板(深黑色)8零噪音散热由于小间距产品通体不设置散热风扇,所以大屏幕在正常运行过程中,几乎不产生噪音,其散热全部依赖于压铸铝模组,铝材质的导热系数极大,并且LED光效高,发热量低,正常工作温度保持在45-50摄氏度。显示单元散热均匀,保证LED灯均与老化,使用寿命延长。均匀的散热技术,保证屏幕亮度均匀一致。LED显示屏采用绿色发光技术,光点转换效率高,节能环保。并采用高效率的PFC功能开关.电源为LED供电,把整屏能耗降到最低。投影机的热量主要来源于投影机部的成像系统、投影机的电源部分以及投影灯泡,这三部分汇聚在一起的热量是相当大的,目前市场上主流的投影机灯泡功率高,而投影机的体积也变得越来越小,在如此小的空间大功率灯泡所产生的热量是极高的。寿命也会大大缩短的,给用户增加了使用成本。一般情况下,投影机连续工作3-4个小时就要休息一下,以让部充分的散热。LED屏幕采用高效开关电源,靠自身带的铝片散热,不安装散热风扇,使得整屏零噪音,这样比具有一整套大型散热设备的背投设备,更有实用价值优势。室LED显示屏无需配备风扇空调等散热设备,只要在室环境下便可自然散热。而且可连续工作72个小时。9后期维护成本更低LED小间距屏幕通常情况下坏品率极低,即便有故障也只需对模块或电源进行更换。同时,屏幕单灯可维护,对于可能出现的坏点,能够进行维修更换。.第三章利亚德产品技术优势一真正无缝拼接技术某大厅背投拼接显示墙奥运会开幕式投影地球背投拼接大屏幕,单元间存在亮度差异,影像视觉效果。投影本身亮度不足,造成只有在环境光比较昏暗的情况下使用。某接待大厅液晶拼接墙液晶拼接显示器背部液晶拼接墙因为液晶面板尺寸的限制,会在屏幕中间出现均匀的黑缝,影响整体一致性。.天安门广场巨型LED显示屏奥运会开幕式LED地屏及画轴LED屏幕可以任意方向、任意尺寸、任意造型拼接,画面均匀一致,受众围更广,真正无缝拼接屏。特别是用在监控背景墙或演出舞台背景屏幕的情况下,无缝屏幕的优点更加明显,图像画面任意分割,可以接收多路输入信号,同时显示在屏幕上,且画面无分隔,没有黑线,不存在遗漏信息的情况。二响应时间极小在数字显示技术中,任意连续视频是由许多静止画面帧组成,其中每相邻两帧画面的更换时间,是衡量观众收看到的图像连贯、清晰的重要指标。LED显示屏的这一时间极短,在纳秒级别,故与液晶和投影机相比,特别是在监控画面及播放动态视频的时候,具有极大的优势。相对于照相机、摄像机这种记录图像的设备而言,显示屏幕是还原影像的一种设备,我们最常接触的有液晶显示屏(LCD)、等离子(PDP)、投影和LED显示屏,LED屏幕的亮度、颜色、功耗以及响应时间等方面优势明显。.屏幕类别屏幕类别液晶显示屏(LCD)等离子(PDP)投影LED显示屏原理背光源投射自发光背光源投射自发光颜色数低高低较高亮度高高低较高对比度低高低高尺寸小于108寸大于42寸任意大小任意大小功耗低高较高低响应时间中等毫秒级很小微秒级中等毫秒级极小纳秒级注:1毫秒=1000微秒=1000000纳秒三广视角假定显示屏法线方向的亮度为L,从显示屏中心法线左右两侧检测显示屏的亮度,当左右两F侧亮度值下降到L/2时,两条观测线之间构成的夹角θS(θS<°)称为显示屏水平方向的视角。从显F示屏中心法线上下两侧检测显示屏的亮度,当上下两侧的亮度值下降到L/2时,两条观测线之间F构成的夹角θC(θC<°)称为显示屏垂直方向的视角。LED表贴灯将三色发光体封装在一个环氧树脂结构里,呈线性排列或者三角形排列,其混色效果非常好。线性排列表贴LED 圆周排列表贴LED屏幕的视角越大,位于屏幕左右两侧及上下方向收看到的屏幕图像越清晰,越均匀,以下是投影屏幕与LED屏幕在各向视角上的对比。.投影屏幕的五向视角照片LED屏幕的五向视角照片四混色设计科学.各种光源发出的光,由于光谱功率分布的差异,进入人眼后显现出各种不同的颜色。颜色可从感觉的观点和物理上的观点来看,前者抓住色的视感觉属性,与此有关的概念称作色的心理概念;后者注意到引起色的光性质,用称作三刺激值的量来表示。为了把心理概念上的色与物理概念上的色区别开来,把前者称作知觉色,后者称作心理物理色。颜色的心理概念术语和数量,用来表示人眼的彩色视觉,主要包括明度、色调、饱和度。颜色的物理概念认为任何一种颜色光,都可以由3种相互独立的单色光按一定的比例混合得到,选作3种单色光的条件是其中任一种单色光不能由其余两种单色光相加混合得到,即它们是线性无关的。目前所使用绝大多数彩色显示器,不管是CRT、LCD、PDP、DLP还是其他,都是基于三原色成像。以下列出常见显示面板的颜色构成,其中的四色面板,将黄色作为蓝色的补色被增强后,对蓝色的表现力会起到很好的提升作用,还提高了黄色的表现力。三基色混色原理.液晶显示器面板液晶电视面板等离子面板ipad面板iphone4面板夏普液晶四色直插型LED面板表贴型LED面板LED显示屏的混色设计包含LED排列设计以及控制驱动设计。LED排列设计属于在面板上对发光二极管进行规则物理排布,也出于对LED各色灯分散性的考虑,以及为了能达到的亮度需求,将对一个基本像素的LED进行多种排列,以实现最佳混色和白平衡下的最高亮度。五单点校正技术LED显示屏之所以能对视频图像的完美再现,得益于LED发光颗粒自身的先天优势,包括体积小、控制灵敏、排布灵活、纯正单色发光等等,相对于这样更重要的是怎样保证大批量应用的LED发光颗粒能够均匀一致的发光,让其亮度和色度高度统一。这就需要一门称之为单点校正技术的办法,实现几百上千万颗LED能达到一模一样的发光特性。这种技术也是将普通厂家LED产品区分开来的关键技术。在原有单点校正的基础上,vvm箱体新增了整屏亮度、色度校正和单模块亮度、色度校正技术。整屏亮度、色度校正会根据项目具体情况,在间隔一到两年时间对整屏进行亮度和色度的校正,这样可以保证屏幕在长时间运行和老化后,依然可以保证整屏亮度和色度的一致性。.单模块亮度、色度校正技术可以实现对单个模块进行亮度和色度的校正,该技术很好的解决了屏体更换模块后,新模块与旧模块之间的色差问题。单点校正系统会对每个显示屏单元板中的每个像素进行单独控制,包括其亮度和颜色的控制,以获得前所未有的均匀度,生成最为清晰的图像。单点校正过程图在目前的LED技术中,各家显示屏制造公司都会选则专门生产LED发光颗粒的公司进行采购,即使选用同一品牌厂家,同一型号同一批次的LED,拿到的一批LED灯的亮度和色度都各不相同。这一问题导致了大屏幕颜色偏移、不一致的色纯度和质量低劣的伪白色,因为无达到真正的白平衡。为了消除这一问题,我们将采购LED芯片批次的工作尽可能做细,来分区或分解成具有近似颜色和亮度的区块。这种处理有一定的帮助,但仍有不足,所以我公司引进最先进的单点亮度及单点颜色校正技术,来应对这一问题将图像品质提升至更高档次。在单点校正技术中,要在暗环境对每个扫描板上的LED的颜色和亮度值进行测量,并将测量结果保存在该扫描板上的EPROM(可擦可编程只读存储器芯片)中。我们的微处理器能够读取这些数据,并正确地搭配每个独立的LED芯片的亮度级和颜色,从而给出最佳的各色均匀性和白平衡。.定整个系统中亮度值最暗的像素为基本LED点,其他所有像素均与其进行对比,改变输入电流实现改变亮度,同时达到整屏亮度一致目的。单点亮度校正前单点亮度校正后其中x轴为LED,y轴为以mcd表示的LED亮度和以mA表示的LED驱动电流值。在未进行点校正前,所测得的面板中每个LED之间的亮度差可高达±8%。这样大的亮度差在高端显示器中是无法接受的。单点亮度校正前单点亮度校正后校正前,通过精确技术采样,各LED的色度偏差围超过±20%以上,即偏差值最大差距高达40%以上。因此,直接使用LED组装的显示屏,必然出现色度亮度不均匀的马赛克现象。.校正前校正后通过LED单点亮度色度校正,使得各LED的色度偏差围小于±1.5%,人眼已经无法察觉此偏差围,因此可以保证LED显示屏的色彩鲜艳均匀,消除了色度亮度不均匀的马赛克现象。2单点颜色校正技术从色度图上我们可以看到,CRT的色空间三角形与红色、纯绿色、蓝色LED发光二极管的色空间三角形是不同的。LED的色空间大于并包含了CRT的色空间,但是,CRT的还原颜色是最接近自然色的,如PAL制或NTSC制电视的效果,人眼看起来最适应。而在全彩色LED视频显示系统中如果不对红、绿、蓝色信号进行适当的调整(色坐标空间变换或颜色校正),LED显示屏上反映出的色彩便不是视频源色彩的真实对应,色彩还原效果会非常差,原本应发白色光时有可能发粉红色或产生其它色偏现象。为解决以上问题,要对视频源和LED显示系统的颜色进行色坐标变换即颜色校正,从而使画面色彩更贴近真实。将呈离散分布的同批同档LED,经过色坐标变换校正技术,都移至PAL制式色度区域,使显示屏播放的视频颜色在PAL或NTSC制式之,因此能够完全适合人眼对颜色的感觉习惯,真实还原自然界的颜色。人物肤色作为中间颜色,且要细腻表现出人物表情,因此也被认为是难以表现的色彩之一。下单点颜色校正原理.图综合色彩表现中,有红、黄、白三色玫瑰、有人物肤色、衣服、头发颜色可供比较,其中背景颜色是25%灰色。单点颜色校正前单点颜色校正后单点颜色校正前单点颜色校正后由于每颗LED灯的特性都不一样,所以必须对每颗LED灯进行独立颜色校正,单点颜色校正技术实现两个功能:一是使LED显示屏幕展现出自然界的真实色彩,实现颜色的真实还原。再就是使每个像素同种颜色的色坐标之间的误差△x,y<0.003,保证LED显示屏色彩还原的均匀一致性。LED的颜色是非常纯正的,红、绿、蓝色半导体发出的光非常鲜艳——比激光外的任何其它光源或显示器都更加鲜艳。LED的色纯度通常在90%以上,所以实际颜色比视频中使用的荧光阴极射线管的颜色强得多。在LED显示器上播放视频广播图像可能会导致某些场景着色过强而不准确,整个图像也会出现明显的色彩(红色或绿色)。我公司的单点颜色校正系统采用全矩阵校正,将像素的原色用电子装置搭配成视频标准色,最终屏幕能准确地显示各种颜色,没有色彩偏红或绿.或异常色彩。单点颜色校正前单点颜色校正后以LED出厂色度值点亮显示屏,颜色失真,特别是绿色偏差较大,人的皮肤颜色偏红不真实,有较差的还原度。经单点颜色校正后,图像柔和,颜色过渡平滑,符合观众的色彩区分能力。特别是人眼最敏感的皮肤色还原力的表现,已接近真实感觉,将色彩偏差带给人眼的刺激降到最低。单点颜色校正前单点颜色校正后从颜色校正曲线原理图不难发现,红绿蓝三色色坐标变换幅度最大的属绿色LED,在显示屏上的色彩差别也最大。上图为选择波长525nm的纯绿LED构成显示屏效果,可以看出绿色荷叶成像偏离真实颜色,细部特征失真,缺乏层次和真实感。校正前LED绿色波长。将LED发光颜色校正到PAL制曲线后,成像具有明显提升,特别是绿色还原能力,真实地再现了大自然绿色植物固有的颜色,画面更具层次感,更加引人入胜。六数万亿种色彩色彩数就是屏幕上最多显示多少种颜色的总数,是指显示屏忠实地再现所输入的影像颜色的能力。色彩数越多,还原越逼真,屏幕的表现力越出众。.众所周知大自然中的颜色是一种连续光谱,即波长从380nm到780nm之间的光线,这些光线也被人眼接收到后,才能感知到所观看的颜色。大自然中的颜色是无穷无尽的,人们为了再现这些颜色,发明了各种办法,其中数字化的办法是将这些颜色划分成非常细小的小段波长的单色,由多种单色组合更多近似自然色,这种近似可以是无限接近,但永远不能真实体现大自然。当然,这种划分的越细,组成的颜色数越多,还原图像越真实。首先我们回顾一下各种显示设备能够带来的颜色数量。显示器显示器性质图像还原原理色彩数灰度等级黑白CRT电视模拟电子束轰击荧光粉两色10级彩色CRT电视模拟电子束轰击荧光粉由输入决定10级早期手机数字液晶面板偏光65536色5bit(32级)智能手机(塞班)数字液晶面板偏光262144色6bit(64级)常规液晶/智能手机数字液晶面板偏光0.167亿色8bit(256级)高端液晶(iphone4)数字液晶面板偏光10亿色10bit(1024级)等离子电视数字微型CRT主发光2319.28亿色12bit(4096级)LED显示屏数字LED主发光2814749亿色bit16(65536级)注:以上数据会因不同制式或系统而有所变化.早期黑白电视只有黑白两色,调整输入信号的扫描强度会得到10级灰度,其实我们看黑白电视时,是能看到由黑到白大约10种灰度级图像的。后由于发明了电子束轰击荧幕,激发出红绿蓝三色,生产出CRT彩色电视机,但原理与黑白电视基本相同。液晶显示图像的原理很简单,面板上的每一个独立像素都由红绿蓝三色构成,背面是冷阴极灯管或者其他光源组成,当作显示器的背光源。为了要让光通过每一个像素,面板被分割成一个个小门或开或关来让光通过,液晶可以改变它的分子结构来实现这个功能。因此可以让不同程度的光量通过,就构成了图像的亮度变化。液晶显示器含有两片偏极片、彩色滤光片阵列及取向膜,它们可决定颜色的产生。CRT电视基本原理液晶显示屏原理.等离子显示器的色彩实现与CRT电视是一样的,都是通过红、绿、蓝三色荧光粉受激发光来实现,不同的是将三色分别规整到一个小腔体,经过高压放电激发后显示颜色,控制每个腔体的发光亮度最后形成彩色图像,在大屏幕显示应用上比较有优势。LED显示屏由发光二极管点阵模块或像素单元组成,特点是将红绿蓝三色构成的像素单位独立封装,这样体积小、响应迅速的新型发光器件,构成屏幕更加灵活,对应巨大屏幕更是得心应手。我公司LED显示系统平具有16bit处理能力,由红绿蓝构成基本像素的屏幕颜色可达2814749亿色,远远超出了常见液晶显示屏具有的颜色数,是显示技术在图像还原能力上质的飞跃。显示系统的超高处理能力还带来超高灰度等级等优点,是LED屏幕最高品质的根本表现,显然这要比普通LED厂家的bit8处理能力超出很多,屏幕画面更真实,色彩更绚丽,遵从原始图像程度更高。七广播级灰度处理灰度也就是所谓的色阶或灰阶,是指亮度的明暗程度。对于数字化的显示技术而言,灰度是显等离子显示屏原理LED显示屏构成.示色彩数的决定因素。一般而言灰度越高,显示的色彩越丰富,画面也越细腻,更易表现丰富的细节。灰度等级主要取决于系统的视频处理芯片、存储器和传输系统性能,目前国主流显示屏采用8位处理系统256级灰度,从黑到白共有256种亮度变化,共有0.167亿种颜色。我公司采用高端驱动芯片,16bit处理系统达到65536级灰度,可构成281万亿色。不同灰度等级图像差别电视系统校正图像灰度及颜色图案暗部纹理清晰暗部出现黑色块在黑色灰阶宽容度测试中,在木炭的背光位处,可以比较清楚地看到木炭的线条纹路;在木炭的向光位处,能够很好地呈现木炭的质感。在控制噪点方面,LED新技术表现很好,画面噪点并不明显。作为画面灰阶层次对比的两极,黑、白两色对比是显示屏幕对比度最直接的表现。灰阶层次部分采用的是黑白背景与黑白衣服的对比,当然中间色彩如酒杯、头发、人物肤色都也起到了很好对.比效果。人物肤色真实肤色偏红没有层次感从人的视觉生理学出发,人的眼睛对于高亮度和低亮度的灰度分辨力都较差,而对中等亮度的分辨力高。显示屏的灰度表现越出色,特别是在低亮度下显示屏灰度表现越完整,其显示的画面层次感和鲜艳度比传统显示屏越高,能表现出的图像细节更多,无信息损失。八超高刷新速率LED显示屏刷新率即为图像每秒钟显示数据被重复的次数,高速的刷新频率可完全适应高速摄影机和高清电视转播需要,显示屏达到3840赫兹以上时,摄取画面稳定无波纹无黑屏,应对动态显示画面,图像边缘清晰,将图像信息准确真实地还原。为了让客户更加直观的了解我司产品的刷新频率,我们现在利用高速相机对全白场的LED模组进行拍照。其原理是通过调整相机快门速度对产品成像进行抓拍,当快门速度低于模组刷新率时,观测到模组呈现的是完整的白场,当快门速度高于模组刷新率时照出的照片上模组呈现的是不完整的白场(明显的黑白间隔线),从而可以定性的判断一款产品的刷新频率高低的影响。.测试视频动态响应由上图示意所示,刷新速率越高,动态表现越好,这些负面现象越小。完美的动态表现性能出现拖影现象九色域覆盖率广人眼所能看到的光线称之为可见光,在光谱图上可见光谱是波长从380nm到780nm之间的光线,而通过R红、G绿、B蓝这三种颜色的混合,可以得到近似于全部可见光谱围的光线。.电磁波频谱表1931年,国际照明委员会CIE制定了CIE1931RGB系统,规定将700nm的红、546.1nm的绿和435.8nm的蓝作为三原色,后来CIE1931-xy色度图成为描述色彩围最为常用的图表。色域就是在这图上所覆盖的围,而这个围就是由RGB三种纯色的坐标所围成的三角形或者多边形(增加补色)的面积。CIE1931色度图色域覆盖率是表征一款显示屏对色彩还原能力的体现,常用其三基色构成的三角形区域面积相对NTSC色域围面积的百分比描述。一台显示器的色彩丰富最根本的决定因素是色域围,只有纯度高的红、绿、蓝色光才能完整覆盖自然界存在的可见光围。显示屏的全色域色彩过渡效果,决定着显示颜色表现准确性和画面通透性,优秀的颜色处理技.术是保证成像画面更真实的保障。从下图可以看到,普通LED显示屏由于色彩过渡处理不佳,造成黄色和绿色之间、绿色和灰白色之间存在“竖状颜色条”,颜色突变非常明显。色彩过渡柔和均匀色彩过渡阶梯感强有分割感LED显示屏最难表现的颜色是金黄色,既要控制色彩不能过曝而显得偏白,又要控制色彩不能太浓以致偏色。达到三个线球之间有颜色深浅之别,而不会画面偏色及过曝。广色域LED在黑背景显示色彩丰富,如上图左,而投影屏幕或液晶平板,在纯黑背缺失严重,整个画面犹如蒙上一层白雾,不够通透。色彩还原真实有偏色现象.色彩还原真实有偏色现象LED色域覆广投影机色域小LED显示屏的色域覆盖率达到36%以上,大于NTSC色域围,而常规液晶显示屏只有32%,等离子会比液晶稍高,但不及LED屏幕。十广播级视频处理技术在整个图像还原系统的各个环节中,LED显示屏本身属于终端显示设备,视频信号未经过处理,是无法在屏幕上显示的。在对标准视频信号进行解压、编码、编辑等处理操作后,发送到LED显示终端。这也是采用相同的LED灯,相同的结构技术、安装方法,并且有相同的尺寸和相同的分辨率后,能区分不同品质的LED制造商的必要办法。这种会影响显示屏成像效果预期的因素,恰恰是最容易忽视的地方。.十一运动补偿技术处理器接收到各种视频标准的图像后,首先进行解隔行扫描。视频图像是由许多水平扫描线组成的,NTSC视频可见的扫描线数目约为486线;PAL视频则为576线。将一个隔行扫描信号转化成非隔行扫描信号,最简单的方法就是,提取第一组扫描线,将它翻番后显示出来,忽略第二个扫描场。更好的方法是将第一个扫描场保存在存储器中,在第二个扫描场到达之后,将它与第二个扫描场合并在一起,然后显示完整的画面。每个扫描场代表一个一秒快镜的601/或1/50。如果某个物体处于快速运动状态,则它在奇数扫描场和偶数扫描场中的位置是不同的。解决这一问题需要使用实时数字处理,在合并这两个扫描场之前,对其进行插值处理,避免出现图像抖动,这种处理被称之为运动补偿。这一过程意味着模拟视频信号被数字化,所以处理过程会影响最终的成像结果。十二画面拼接技术在应对超大屏幕(任意方向分辨率超过1920点以上)的视频处理任务上,我们选用了多屏拼接器技术进行多画面同步拼接。由于多画面待了的超大数据处理量,需要纯硬件解码处理功能,的专业化的图像处理设备,能够将多个动态画面显示在多个屏幕上面,实现多窗口拼接的功能。专为要求高质量显示多个视频画面的场合设计,为大屏幕多画面融合需求提供了一套理想的解决方案。运动补偿技术对比.图像拼接系统多屏幕拼接控制器采用大规模FPGA阵列式组合处理构架,全硬件设计,自建核心CPU和操作系统。控制器集超宽带视频信号采集、实时高分辨率数字图像处理、二维高阶数字滤波等高端图像处理技术于一身,具有强大的处理能力。控制器采用多总线并行和多总线数据交换的处理机制,能从根本上保证对所有输入视频进行全实时处理,图像没有延迟,无丢帧现象。多画面拼接系统多屏幕拼接控制器能支持6块屏幕的拼接显示,并支持多种视频输入模式,包括复合视频(DVD或摄像头信号),电脑信号(VGA和DVI信号)等。其中对复合视频,能做到NTSC/PAL制式自适应;对计算机视频,能支持目前几乎所有的常见显示分辨率;数字视频可支持1080P高清信号。.本系统具有基于Web的控制、动态调整窗口大小、添加边框和标题等功能,并且每路输入都可在屏幕上的任意位置进行大小调整和定位。显示方式几乎不受任何限制。支持实时、动态地移动窗口以及调整窗口大小。处理器支持4路VGA输入、2路DVI输入、2路VGA输入、2路S-VIDO输入、2路YPBPR输入、4路DVI-I输出。十三使用寿命更长LED的平均寿命是在加速寿命试验中测量出来的,即光输出功率或光通量衰减到初始值的70%的工作时间,同时色度变化保持在0.007。LED显示屏平均寿命的意义是LED产品失效前的工作时间的平均值,用MTTF来表示。LED的预期寿命是一个令人感兴趣的参数,任何购买显示屏的客户都会关心产品能使用多久的问题,LED的标称寿命值是在实验室模拟使用的驱动电流下测量出来的,只能作为衡量使用寿命的一个参考,真正显示屏的寿命是要根据其实际使用情况,包括气候,环境,温度,使用时间及频率,这样计算才更有意义。LED的寿命与选用的芯片品牌和恒流驱动芯片有关,还与LED单元模组的散热性能有很大关系,因为温度是影响LED使用寿命的主要因素。电能质量也关乎产品寿命,选择较高功率因数的开关电源,以及必要的防雷措施,均能保证LED供电平稳,不出现突变电流,使其寿命更长久。.LED加速寿命试验我公司有悠久的LED显示屏系统制造经验,驱动电路设计经验丰富,结合多年屏幕的使用数据,从各个方面保证LED使用更长久,达到LED典型寿命10万小时,亮度衰减到初始值的一半寿命5万小时标准。十四高效率PFC电源更节能LED发光颗粒均需要稳定可靠的直流电才能正常发光,而将380V三相五线制交流电转变成高质量的直流电,是LED显示屏能够正常运行的基础,这个过程通常交给AC/DC模块完成,其中包括变压、滤波、整形等步骤,这种转换必然带来能量损耗和谐波干扰等影响。AC/DC原理一般的开关电源运行时会产生大量的谐波,谐波对发动机、变压器、电动机、电容器等所有连接于电网的电器设备都有大小不等的危害,主要表现为产生谐波附加损耗,使得设备过载过热以及.谐波过电压加速设备的绝缘老化等。而带PFC功能的电源能有效抑制谐波的产生。未选用PFC电源三次谐波选用PFC电源三次谐波通过改善功率因数,减少了LED供电系统线路中各种元器件对供电系统的干扰,这样选用带PFC功能的开关电源后,不但起到了净化电网改善电能质量的作用,还降低了大屏幕本身的电能损耗,节省电费,可谓两全其美。十五伽玛校正技术在视频处理系统应用的早期,人们发现主流的阴极射线管(CRT)电视机不能生成与信号输入电压直接成正比的输出光强这一规律。例如50%的输入电压只能生成18%的光强。其影响就是生成一些在黑区和白区之间的中间区里过黑的图像。.这一效应可以用该曲线的数学方程来描述,γ(伽玛)则是该方程中的一个因数。在黑白电视流行的时期,设计师并不认为在电视机中加装一个电子部件来校正这一效应是一种合算的解决方案,所以这个校正是在电视摄像机中进行的。直到今天情况依然如此,因为大多数人的家里仍然在使用CRT类电视机。这就意味着我们接收到的视频广播信号里面已经包含了校正的信号。所以纯数字类线性响应的LED显示设备,在视频接收处理阶段必须对信号进行伽玛校正,否则LED显示屏不能真实体现视频录制时,真实图像的本来面目。也就是说让50%的输入电压生成50%的亮度。作为信号处理的一个组成部分,任何视频信号都需要对伽玛值进行校正。伽马曲线及对应色度图显示器设备的伽马曲线就是输入信号与输出亮度的指数函数的幂,红绿蓝三种颜色对应的伽马曲线就决定画面的表现趋势、色温等等。PC上的液晶显示器出厂设置的伽马值为2.2,而MAC系统则要求伽马是1.8,这也是电脑显示器上看图像虽然色彩浓郁但不真实的缘故。伽马校正曲线.有的显示屏厂商将LED色彩增强,这个功能其实就是改变RGB各自的伽马曲线,来达到人为修饰的目的。但不管色彩增强功能如何偏色,如何讨人喜欢,显示器始终需要在标准模式下有一条接近标准值的并且重合度较好的伽马曲线。我公司从实际情况出发,遵从还原真实事物色彩准线,满足不同环境及不同用户需求的显示效果,在LED视频处理系统置有20条γ曲线,并可分别调节三基色。γ值可由最小1.5调整到最大3.0,通过矩阵系统之间的关系实现颜色真实再现。不同r系数的图像效果比较:γ=1.0γ=2.0γ=2.2γ=1.0γ=2.0γ=2.2十六屏幕亮度均匀一致相对于背光源的液晶显示器和背投拼接墙,LED显示屏亮度均匀性表现极佳,在确保进行了单点校正后,整屏亮度均匀一致,不存在亮边暗边现象,更没有花屏或局部马赛克现象。在纯黑背景上,检验屏幕是否会有光斑。由于人眼感知能力的问题,对色彩鲜艳的画面,觉察到漏光或是大片色斑的可能性很小,但经专业摄像设备记录后,显示屏的各种均匀性问题被放大。尤其是在播放比较昏暗的视频时,这一现.象会更加明显。液晶显示屏漏光严重投影拼接屏边缘效应严重LED显示屏成像均匀通透十七发热量低、散热好、超级静音.LED屏幕很薄投影屏幕占用空间巨大十九后期维护成本低LED显示屏的后期维护成本低,显示屏的备品备件通常是模块和电源,正常情况下一年左右才会出现坏的零配件,坏品率极低,所以后期的维护费用很小,解决了客户后期维护的后顾之忧。LED显示屏的维护成本:随时备用、及时维护。.第四章系统方案一系统概述整个系统建设以系统工程、信息工程、自动化控制等理论为指导,综合运用计算机、网络通讯、信号控制、视频监控等高新技术,建设一个由拼接墙系统、图像传输系统、集中控制系统等设备组成的集信息采集、传输、存储和分析处理功能于一体的、科学高效的监控管理控制系统。

.二控制系统说明该项目根据客户的需求,采用了先进的视频拼接显示平台——利亚德VP2000,配合LED大屏幕的同步拼接显示技术,实现多个画面任意播放、屏幕开多个窗口或单窗口整屏显示,以及屏幕预览和监视等功能。控制系统的核心设备为利亚德VP2000拼接处理器,该设备按照可支持多路计算机信号输入(DVI/VGA)、多路视频信号输入(CVBS),4路DVI输出,1路监视输出;多路DVI高清输入(兼容VGA、HDMI、分量),多路CVBS输入。所输入容可以在屏幕上自由开窗显示,随意叠加、拖拽。DVI信号进入LCD显示器,通过LCD显示器实现对LED大屏幕的监视和预览。并预留2路DVI输出信号备用。三视频拼接器设备1简介BrillviewBR-VP2000系列拼接控制器是一款性能强大的高端图像处理设备,能够在多个显示终端上同时显示多个动态画面,主要用于大屏幕拼接显示系统,是系统的核心显示控制设备。控制器的灵魂是它的处理能力和稳定性,基于计算机体系构架的传统控制器发展至今,性能和稳定性完全取决于它所依赖的计算机,不管传统控制器做多少改良,最多只能算量的积累,难于获得质的提升。Brillview/BR-VP2000系列拼接控制器,颠覆了传统控制器设计思路,彻底抛弃了计算机,打破了锁链,得到的是一片全新的应用空间。BrillviewBR-VP2000BrillviewBR-VP2000拼接控制器为纯硬件构架,硬件核心为大规模FPGA阵列,无CPU、.硬盘、存等常规计算机配件。系统采用模块化设计,模块数目随输入输出信号的多少而增减。纯硬件构架的控制器,它本身不是一台计算机而是一台专业的图像处理设备,和基于工控机的插卡式拼接器在系统上有本质区别。多RGB信号实时并行处理拼接控制器采用先进的高速数字信号多总线并行处理机制,系统给每一个输入通道都分配独立的处理模块和数据总线,所有模块并行工作,系统对每个通道的处理速度是固定的,处理速度与通道数的多少无关,因此可实时处理多个VGA视频。目前,BR-VP2000能够在40个屏的拼接墙上同时显示多达64路实时的RGB信号,所有信号的颜色深度均为24位,均能做到信号的不丢帧,无延迟。普通工控机插卡式拼接器在本质上是在计算机上插图像处理卡,通过软件编程,实现拼接处理功能。其所有输入输出通道共享固定的CPU和PCI总线资源,CPU速度有限,PCI总线带宽固定,通道越多,每个通道分到的资源越少,处理速度也越慢,直接表现为,多信号同时处理时出现图像丢帧和延时现象。目前的大多数工控插卡式拼接器,受限于CPU的能力和PCI总线的速度,最多能实时处理3-4路RGB信号。VIDEO信号,就是普通的DVD或摄像头的复合视频信号。BP-VP2000拼接控制器能够解决大规模VIDEO信号接入时的实时处理问题。和传统的工控插卡式拼接器不同,BR-VP2000拼接控制器会分配足够的资源对输入VIDEO信号进行运动补偿、数字降躁等一系列复杂处理,然后再显示,图像效果要好于VIDEO信号不做处理的传统拼接器。同时,基于特有的并行处理机制。BR-VP2000拼接控制器能保证对所有视频实时处理,保证画面流畅。而大多数工控机插卡式拼接器在采集Video时,不对Video信号进行前期处理,而是直接显示,显示的图像锯齿严重图像模糊。在输入Video信号数目较多时,工控机插卡式拼接器处理能力不足的问题较明显,图像丢帧,不连贯。2技术特点全硬件构架,无CPU和操作系统;多总线并行处理,处理功能强大;启动时间小于10秒钟,启动迅速快;无病毒感染风险,安全性好;.➢集成多路视频信号源种类:RGB/VGA、复合视频、DVI➢支持多达64路的RGB/VGA/DVI信号实时显示;➢支持多达96路复合视频实时显示;➢支持包括4096x1536、3072x2304分辨率在的多种超高分辨率信号输入;➢可嵌RGB、VGA和视频矩阵;➢可定制DVI输入;➢RGB/DVI输出;➢红外、按键、RS232串口控制;;➢多达128种场景保存;➢可24x7x365持续工作;➢操作方便,无需安装复杂软件;➢可定制IP网络控制;➢图像视窗可任意缩放、任意漫游和任意叠加;3BR-VP2000各部分名称及功能打开产品包装箱,下面是BR-VP2000系列拼接控制器各部分名称。拼接器背部面板图示..Word专业资料Word专业资料.Word专业资料设备环境设备环境操作温度:-15-60摄氏度存储温度:-30-75摄氏度操作湿度:10-90%无冷凝存储湿度:5-95%无冷凝恢复时间:2h海拔:20,000英尺电气要求输入电压:110-220V,AC频率:50/60Hz设备规格2U设备:输入槽位:2个,视频最多16个,RGB/DVI最多8个输出槽位:2个,DVI-I最多输出8个;设备尺寸:8.8x45x50cm(HxWxD)最大功率:220W4U设备:输入槽位:4个,视频最多32个,RGB/DVI最多16个输出槽位:4个,DVI-I最多输出16个;设备尺寸:18.5x45x50cm(HxWxD)最大功率:400W8U设备:输入槽位:8个,视频最多64个,RGB/DVI最多32个输出槽位:8个,DVI-I最多输出32个;设备尺寸:37x45x50cm(HxWxD)最大功率:800W16U设备:输入槽位:16个,视频最多128个,RGB/DVI最多64个输出槽位:16个,DVI-I最多输出64个;设备尺寸:74x45x50cm(HxWxD)最大功率:1500W24U设备:输入槽位:24个,视频最多192个,RGB/DVI最多96个输出槽位:32个,DVI-I最多输出128个;设备尺寸:120x45x50cm(HxWxD)最大功率:2400W6信号参数BR-VP2000拼接控制器输入信号包括网路视频信号、VGA信号、DVI信号、HDMI信号、分量视频与复合视频。信号参数见下:6.1VGA参数带宽带宽350MHZ(-3dB)满载0-10MHz+0.1dB0-130MHz+6dB到-0.8dB串扰-50dB@5MHz,-45dB@10MHz信号类型计算机VGA信号连接类型VGA15HDF接口输入最小输入电平0.5Vp-p最大输入电平2.0Vp-pI/O阻抗75回波损耗-30dB@5MHz最大DC补偿±5mV-06.2DVI参数带宽带宽1.65Gbps满载信号类型DVI-D单链路数字信号T.M.D.S.信号串扰-50dB@10MHz,连接类型DVI-D数字视频输入输出电平1.2Vp-pDDC信号输入输出电平5Vp-p(TTL)6.3HDMI参数带宽带宽340Mbps[10.2Gbps]信号类型单链路数字信号T.M.D.S.信号支持格式480[I/P]、576[I/P]、720[I/P]、1080[I/P]连接类型HDMITypeA数字视频输入输出电平1.2Vp-pDDC信号输入输出电平5Vp-p(TTL)6.44YPbPr(分量视频)参数带宽带宽350MHZ(-3dB)满载微分相位0.05o(RL=150Ω)微分增益0.05%(RL=150Ω)串扰-66dB@5MHz亮色度干扰-55dB@5Mhz信噪比70dB信号类型YPbPr、RGsB、RsGsBs连接类型3BNC最小输入电平0.5Vp-p最大输入电平2.0Vp-p切换速度200nsI/O阻抗75回波损耗-30dB@5MHz最大DC补偿±5mV-06.5CVBS(复合视频)参数带宽带宽120MHz(-3dB)增益0dB亮信号隔离度(串扰)<-85db(10MHz)色信号隔离度(串扰)<-65db(10MHz)开关转换时间<20nS信号类型CVBS连接类型1BNC增益稳定度(GainStability)<±0.1dB微分增益DG(RL=150Ω,3.58MHz/4.43MHz)0.01%微分相位DP(RL=150Ω,3.58MHz/4.43MHz)0.01º谐波失真(2rd)(2VPP,5MHz)<−80dBK系数(2TK-Factor):<0.25%2T脉冲/条响应(2TPulse/BarResponse)<0.25%信噪比CCIR567(S/NRatioCCIR567):>70dB路径差(PathLengthDiff)<±0.1°@4.43MHz色色/亮增益差(Chr/LumGainInequality)<±0.15%色/亮延时差(Chr/LumDelayInequality)<±2ns7设备结构BR-VP2000系列拼接控制器采用全模块化系统结构,设备方便维护,易于扩展。设备主体结构主要由机箱,前面板、电源、底板、插板构成。BR-VP2000插板有多种,主要分为控制板、数据板、输入板、输出板、等几种。7.1控制板主要用于接口外部指令,控制设备其他部分的协调工作;指令输入接口:串口RS232、网口RJ45;7.2数据板主要用于数据分流和传输,没有对外接口;7.3输入板DVI高清:主要用于输入双DVI数字信号,每块板具有1-2个有效的DVI双接口,可以输入3072x1536等超高清纯数字信号;PC板卡:主要用于输入PC信号,每块板卡可同时接入4PC信号,其中,PC入口可以接入VGA/DVI/YPbPr/HDMI ; VGA信号:带宽210M,支持分辨率1920x1200@60Hz ; DVI信号:带宽165M,单,支持分辨率1920x1200@60Hz ;HDMI信号:嵌HDCP协议,HDMI1.3版本,支持1080i/p;YPbPr信号:支持1080i/p;PC/复合视频:主要用于输入PC和复合视频信号,每块板卡可同时接入2PC和4个复合视频信号;.复合视频:主要用于输入复合视频信号,每块板卡具有8个BNC接口,兼容PAL和NTSC制式;多功能:主要用于输入PC和复合视频信号,每块板卡可同时接入4PC和4个复合视频信号,等多种类型信号输入接口统一为DVI-I,各种信号由不同转接线转接输入;网络:主要用于输入网络视频信号,每块板具有1个RJ45接口,能够接入H.264编码的各种视频信号;7.4拼接输出板 主要用于系统输出,每板具有4\8个DVI-I接口,支持输出分辨率1024x768@60Hz 到1920x1200@60Hz 。由于BR-VP2000采用插板结构,因此设备容易配置,只需要将所需卡插入机箱机壳。设备升级、插换卡需要注意的事项:(1).不同机箱的输入输出槽位个数不同,请详细参看说明书技术指标部分;(2).同种类型的卡可以替换,例如VGA/DVI输入板和复合视频输入板都属于输入板卡一类,均可插入输入槽位;(3).不同类型的卡不可以替换,例如DVI输入板和输出板属于不同板卡,不能够将输入板插到输出槽位;插错槽位会对设备造成不确定的后果;(4).由于工程接地原因,要求系统断电插拔板卡;热插拔要求板卡不能接任何外线;(5).板卡插接以后的需要进行设备配置,请咨询厂方;8BR-VP2000拼接控制器功能BR-VP2000拼接控制器是针对LED显示系统管理模式开发的新一代功能强大的应用处理系统。BR-VP2000具有强大的集成管理能力,可对拼接展示墙、投影单元、LED显示单元、多屏拼接处理器、矩阵切换设备、高清摄像头、多功能设备等大屏幕系统所有可控设备的集中控制,用户只需在一个操作平台上就能实现对各种信号的操作、管理和调用,人性化的设计,完全满足用户轻松自如地控制显示墙的需要。8.1窗口管理BR-VP2000可对各种VGA、DVI、RGB、Video、IP视频等输入的信号窗口和处理器应用窗口进行开/关、缩放、整屏漫游、叠加、多屏幕显示、窗口指定大小,属性设置等操作,并能够实现单屏显示、跨屏显示、叠加显示、整屏漫游等多样化的显示模式。8.2自动图像识别功能BR-VP2000拼接控制器具有信号自动识别重建功能。信号入口具有多种信号自动识别功能,对系统中新接入的各种信号,控制器不但能自动识别信号的分辨率与刷新

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