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登录即表示您已同意,并同意获取您的中国制造网内贸站部分信息。新颖实用&利国LED屏图像处理方式-大屏幕拼接方案
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作者: 发布时间: 来源:投影时代 
在LED屏显示时,由于显示的分辨率是由屏幕物理尺寸决定的,在某个特定的分辨率时要显示整屏图像,因此要求视频(Video)信号和VGA信号要按照显示分辨率进行缩放,一般是要进行压缩。通常的方法是:在PC机中利用软件,将捕捉
&&& 在LED屏显示时,由于显示的分辨率是由屏幕物理尺寸决定的,在某个特定的分辨率时要显示整屏图像,因此要求视频(Video)信号和VGA信号要按照显示分辨率进行缩放,一般是要进行压缩。通常的方法是:在PC机中利用软件,将捕捉到的视频信号或本机产生的VGA信号压缩到特定的尺寸,利用DVI输出口,将DVI信号(实际上是改良过的数字信号)经过网络线传输到LED屏的接收端,将数字信号解码后交到LED屏的驱动电路进行显示(即所谓的主控系统)。&&& 这种方式的好处是:利用PC机直接进行压缩,压缩过程由软件完成,而PC机本身既可提供一路VGA信号,也可完成屏幕等部分的控制工作,设备比较紧凑,目前在业界比较普遍采用。但这种方式也有其缺点:&&& 1.&由于利用PC机软件进行压缩,尤其是Video信号实时地进行压缩,要占用大量的PC机资源。因此一般的压缩算法比较简单。从显示图像上看,画面有一定的动画感,图像边缘处理得不好;&&& 2.&由于视频采集卡放在PC机中,考虑到PC机的电源和地线情况,采集卡采集的图像比较“脏”,尤其是在暗背景下或黑电平时,明显感觉到较大的背景噪声,影响显示效果;&&& 3.&由于压缩控制等工作由PC机完成,因此控制介面较复杂,将此PC机留给用户后,将会有许多人为的因素造成混乱,比如:仅因在设置参数出现错误或PC机本身出现问题,就会导致图像无法正常显示,需派技术人员到现场重新调整,但往往到现场后只是需要将参数重新设置或系统整理一下即可,维护费用却较高;&&& 4.&在此种情况下,仅支持一路Video信号和VGA信号上屏,如果现场有几路Video信号或还有其它VGA信号,则需另配切换器;&&& 5.&许多用户,尤其是国外用户会认为用一台PC机完成所有工作显得不够专业,如果再考虑到正版软件问题,对应用推广会有一定阻碍。&&& 实际上在大屏幕显示行业中,一般的做法是利用矩阵切换在众多信号源中选择几路送到专门的图形控制器,由图形控制器完成拼图、缩放等工作。在LED显示行业中,也完全可引用这种概念,将Video信号与VGA信号引入专门的图形控制器,由图形控制器完成压缩、拼图等工作,这对LED显示的效果会有提高(增加新的显示模式),并且上述谈到的PC机方式的缺点完全可以避免。&&& 北京市利国电子技术有限公司推出一款实用的LED屏图形控制器,LEDS-4*1,就是按上述思路完成所需要的工作。&&& LEDS-4*1具有4个信号输入口,分别为复合视频CVBS,分量视频Svideo,VGA信号和数字化的VGA信号― DVI,输出有二个接口,VGA接口和DVI接口,其作用是将输入的视频信号数字化后,进行数据转换,转换到VGA方式(DVI格式),如果输入是VGA信号,直接将VGA格式转换到DVI格式,再利用专用的集成电路,将二组DVI格式信号进行硬件拼图(互相开窗),且开窗的位置、比例大小是无级可调的,输出时有DVI方式和VGA方式。&&& 这款设备针对LED屏应用,特别改进了前控制面板,前面板有4个键,分别可选择4路输入信号, 这款设备具有混合切换,Video转VGA,Video与VGA开窗拼图,对图像进行压缩等功能,使得LED屏的图像处理可轻松实现。&&& 在控制介面上,利用RS-232-接口,在PC机上非常轻易地进行控制,简单和最常用的控制是:利用鼠标,将开窗位置和开窗大小拖到自己想要的程度就可以了,现场参数设备会保持,下次开机就无需调整。如果需要较细的调整,那么包括亮度、色度、对比性、时钟、相位等大量的细节参数可调整,以保证显示的质量。&&& 该设备与当前主流的几款LED主控系统配合无问题,从实际使用效果看,能明显提高图像质量,尤其是Video信号的质量,比以往的方式方便了许多,可靠性提高。
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& 列表网&京ICP证100421号&京ICP备号-1&琼公网安备08仅3mm缝隙&浅谈欧丽安ORION无盲区多屏幕拼接技术-大屏幕拼接方案
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作者: 发布时间: 来源:投影时代 
多屏幕显示的核心技术是单屏边缘部分的像素显示和无缝隙化屏幕拼接。韩国欧丽安ORION PDP 独有的DZF“无盲区显示”技术,通过对寻址电极编组、前后电极隔栅、磷涂层、边缘气室封装、切割等一系列新技术的应用,
&&& 多屏幕显示的核心技术是单屏边缘部分的像素显示和无缝隙化屏幕拼接。韩国欧丽安ORION PDP 独有的DZF“无盲区显示”技术,通过对寻址电极编组、前后电极隔栅、磷涂层、边缘气室封装、切割等一系列新技术的应用,开创性的使等离子屏幕拼接缝隙达到震撼性的3mm。这一技术应用于84英寸超大等离子显示器NeoDigm PK-8401,使其能够以近乎完美的单一画面完整显示对角线达84英寸的超大型画面。普通的以PDP整机组合画面的方式,由于机身边框和显示盲区的限制,使画面中缝达8-10cm,画面被割裂,严重影响整体显示效果。  图 1. Comparison between conventional and DZF technology   OPSR(单边供电&放电)技术   OPSR(单边供电&放电)技术由于屏幕边缘对接的需要,对寻址电极供电和放电的电路进行单边排布容易引起以下问题:   1)屏幕亮度和色温均匀性会大幅下降   2)对屏幕电气特性(如电磁稳定性)显著的影响   3)屏幕温度漂移带来的问题   4)总线电极偏移现象的发生   图 2. 单边 X & Y 寻址电极   为克服这些问题的发生,ORION特别开发了适用于拼接屏的供放电电路系统和机械部件,这些相关技术统称为OPSR技术。该技术避免了总线电极偏移现象的发生,同时保证屏幕有良好的亮度和色彩均匀性。   多屏幕边缘封装技术 Multi-EFT   -- 多屏幕拼接最核心的技术问题是如何将屏幕边缘缝隙降至最小   -- ORION 的多屏幕边缘封装技术( Multi-EFT )包括   1) 玻璃基板切割   2) 玻璃基板组装    要求前后玻璃基板安装误差仅为 0.1~9% mm ,即误差须控制在十分之一毫米以内   3) 边缘封装,物理特性控制(温度、冲击等引发的形变)   4) 边缘排气   确保侧面 sealing 核心技术   1) Paste 自体组合技术   2) 通过模拟Seal Paste 限制厚度   3) 均匀度确保技术   (B)=(1/40)(A)   气室隔栅与封装边缘距离仅为传统技术下的 1/40   图 3. 传统边缘封装与 OROIN Multi-EFT 技术对比
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