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多畫面全彩LED拼接圖像處理器,單機(jī)多同時可支持16張不同分辨率的發(fā)射卡,單機(jī)高可以支持30720*1080 LED點(diǎn)陣。多臺機(jī)器級聯(lián)可以實(shí)現(xiàn)無限幅度的LED點(diǎn)陣實(shí)時動態(tài)顯示。 可以任意配置發(fā)射卡進(jìn)行LED點(diǎn)陣堆砌,可以自由選擇灰度級數(shù)??梢匀我庠O(shè)置單個LED發(fā)射卡的輸出內(nèi)容點(diǎn)陣。
根據(jù)用戶的需求,可以采用不同的顯示模式,包括窗口顯示、疊加、漫游等,具體為: A.疊加模式 以主采集信號為背景在LED屏體上顯示,其他信號通過子采集卡以畫面疊加方式開窗顯示; B.分屏模式 多路信號通過 LED拼接圖像處理器后,分別輸送給每張發(fā)射卡顯示不同的畫面內(nèi)容;處理的信號路數(shù)與發(fā)射卡的路數(shù)相同。 C.主題模式 多路信號通過 LED拼接圖像處理器后,對于某路需要特別的信號,可以分送給多張發(fā)射卡顯示一大幅的畫面,其他信號別輸送給每張發(fā)射卡立顯示;
輸入信號任意堆疊SOIS(superimpose of any input signal)技術(shù) 多種圖像信號混合疊加,不同分辨率,不同的視頻格式同時顯示以及無縫切換。實(shí)現(xiàn)窗口疊加、漫游、縮放的功能。 多種不同輸入/輸出信號 輸入信號 主通道:2路CVBS,1路VGA,1路DVI,1路YPbPr,(可選配支持HDMI,SDI,HDSDI); 子通道:每個子通道可以支持1路CVBS,1路VGA 輸出信號 VGA 輸出:1 路計算機(jī)模擬信號輸出,可連接本地顯示器用做監(jiān)視; DVI 輸出:多路DVI 路計算機(jī)數(shù)字信號輸出,接駁 LED 發(fā)送卡(內(nèi)置或者外置均可);
顯示屏幕的對比度影響著視覺成像效果,高對比度,提升畫面清晰度、顏色鮮亮,并有效地提升圖像畫質(zhì)的細(xì)節(jié)質(zhì)感、清晰程度、灰度等級。此外,對比度還對動態(tài)視頻的分辨轉(zhuǎn)換帶來一定影響,高對比度可使肉眼更易于分辨動態(tài)圖中的明暗轉(zhuǎn)換過程。
LED顯示屏其每秒內(nèi)容可重復(fù)顯示的次數(shù)被稱之為刷新頻率,當(dāng)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。
50年前人們已經(jīng)了解半導(dǎo)體材料可產(chǎn)生光線的基本知識,個商用二極管產(chǎn)生于1960年。LED是英文LightEmittingDiode(發(fā)光二極管)的縮寫,它的基本結(jié)構(gòu)是一塊電致發(fā)光的半導(dǎo)體材料,置于一個有引線的架子上,然后四周用環(huán)氧樹脂密封,起到保護(hù)內(nèi)部芯線的作用,所以LED的抗震性能好。
GaN芯片發(fā)藍(lán)光(λp=465nm,Wd=30nm),高溫?zé)Y(jié)制成的含Ce3+的YAG熒光粉受此藍(lán)光激發(fā)后發(fā)出黃色光發(fā)射,峰值550nm。藍(lán)光 LED基片安裝在碗形反射腔中,覆蓋以混有YAG的樹脂薄層,約200-500nm。 LED基片發(fā)出的藍(lán)光部分被熒光粉吸收,另一部分藍(lán)光與熒光粉發(fā)出的黃光混合,可以得到得白光?,F(xiàn)在,對于InGaN/YAG白色LED,通過改變YAG 熒光粉的化學(xué)組成和調(diào)節(jié)熒光粉層的厚度,可以獲得色溫3500-10000K的各色白光。
表一列出了目前白色LED的種類及其發(fā)光原理。從表中也可以看出某些種類的白色LED光源離不開四種熒光粉:即三基色稀土紅、綠、藍(lán)粉和石榴石結(jié)構(gòu)的黃色粉,在未來較被看好的是三波長光,即以無機(jī)紫外光晶片加R.G.B三顏色熒光粉,用于封裝LED白光,預(yù)計三波長白光LED有商品化的機(jī)機(jī)會。但此處三基色熒光粉的粒度要求比較小,穩(wěn)定性要求也高,具體應(yīng)用方面還在探索之中。
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(chǎn)生138 lm與155 lm(lumen,流明),他們均使用1mm大小的芯片并驅(qū)動于350mA下;美國LED大廠Cree公司宣布,其白光發(fā)光二極管實(shí)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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