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實時多通道并行圖像處理,專利技術的全硬件架構,無運動拖尾和鋸齒; 單機高可以支持30720*1080LED等效點陣,多機并聯(lián)可以驅動無限幅度LED點陣; APSP技術,自定義圖像輸出的大小以及輸出位置。 具有值機功能,即可以通過監(jiān)視器時時觀看LED大屏幕的狀態(tài)(選配)。 幀同步技術,各輸出圖像間無錯位和延遲; 多窗口控制疊加顯示技術,實現(xiàn)任意信號的窗口疊加、漫游、縮放以及無縫切換; 針對LED顯示領域的多種特殊顯示驅動模式; 所見即所得軟件操控界面,無需復雜的窗口預設操作; 16種不同模式場景預設; 預留LED發(fā)送卡槽位,系統(tǒng)高度集成; 高可靠性和穩(wěn)定性,7天 / 24小時應用。 LED圖像處理器,內部無操作系統(tǒng)支持,上電即可工作,穩(wěn)定性高。 16種不同模式場景預設; 預留LED發(fā)送卡槽位,系統(tǒng)高度集成; 高可靠性和穩(wěn)定性,7天 / 24小時應用。 LED圖像處理器,內部無操作系統(tǒng)支持,上電即可工作,穩(wěn)定性高。
超大場景顯示 顯示條件:多張發(fā)射卡支持的任意幅度超寬、超大LED顯示屏; 信號情況:多路DVI或者RGB、VGA、視頻信號、HDSDI信號(選配)。 實現(xiàn)功能:選擇其中一路在超大分辨率LED屏體上顯示。根據用戶的需求,可以采用不同的顯示模式,具體為: A.滿屏模式 輸入的信號通過 LED圖像拼接處理器,在整個LED屏體上滿屏顯示。 如果LED拼接的顯示比例與輸入信號的比例不一致時,畫面將出現(xiàn)自動拉伸或者壓縮等變形。該模式往往應用于背景影像內容的顯示; B.等比模式 輸入的信號通過 LED圖像拼接處理器時,根據輸入信號的比例格式,等比例在整個LED屏體上。畫面等比顯示時, LED屏體的上下或者左右會因為沒有內容顯示而曾現(xiàn)黑色。該模式往往應用于人像顯示或者領導講話的場景內容。 C.全屏等比模式 輸入的信號通過LED圖像拼接處理器時,根據輸入信號的比例以及屏體的顯示點陣分布情況,將輸入的內容采用像素抓取技術,截取與LED屏體比例一致的顯示,在整個LED屏體上放大顯示。該模式應用于對現(xiàn)場情景需要展現(xiàn)的內容;
LED顯示屏其每秒內容可重復顯示的次數(shù)被稱之為刷新頻率,當刷新頻率較低時,會出顯圖像閃爍,尤其是在視頻拍攝的過程中閃爍過于明顯,因此要大限度的提升刷新頻率,顯示畫面的穩(wěn)定性。
改變電流可以變色,發(fā)光二極管方便地通過化學修飾方法,調整材料的能帶結構和帶隙,實現(xiàn)紅黃綠藍橙多色發(fā)光。如小電流時為紅色的LED,隨著電流的增加,可以依次變?yōu)槌壬S色,后為綠色。
早應用半導體P-N結發(fā)光原理制成的LED光源問世于20世紀60年代初。當時所用的材料是GaAsP,發(fā)紅光(λp=650nm),在驅動電流為20 毫安時,光通量只有千分之幾個流明,相應的發(fā)光效率約0.1流明/瓦。 70年代中期,引入元素In和N,使LED產生綠光(λp=555nm),黃光(λp=590nm)和橙光(λp=610nm),光效也提高到1流明/瓦。
近幾年,白光LED的研發(fā)成果:2008年9月Philips Lumileds與Osram Opto Semiconductors各發(fā)表了140.1 lm/W與136 lm/W且各產生138 lm與155 lm(lumen,流明),他們均使用1mm大小的芯片并驅動于350mA下;美國LED大廠Cree公司宣布,其白光發(fā)光二極管實現(xiàn)每瓦161lm/W.可見,白光LED在高發(fā)光效率,高照明方面有著誘人的前景.
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