播放融合一体机-技术方案
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全媒体融合制播系统的设计
全媒体融合制播系统是一种通过网络和多媒体技术,实现不同媒体形式的内容制作和
播放的系统。
该系统可以将文字、图片、音频、视频等多种媒体形式进行集成,从而提供
用户丰富多样的信息内容和观看体验。
本文将介绍全媒体融合制播系统的设计。
1. 数据存储与管理:系统需要能够存储和管理各种形式的媒体数据,包括文字、图片、音频和视频等。
为了实现高效的存储和管理,可以采用分布式数据库和云存储技术,
以提高系统的可扩展性和可靠性。
2. 内容制作与编辑:系统需要提供用户友好的内容制作和编辑功能。
用户可以通过
系统的界面,进行文字的编辑和排版、图片的裁剪和调整、音频和视频的剪辑和合成等操作,从而快速制作出符合需求的内容。
3. 多媒体集成与转码:系统需要提供多媒体形式的集成和转码功能。
用户可以将不
同媒体形式的内容进行集成,使其成为一个完整的媒体文件。
系统还需要支持常用的媒体
文件格式的转码,以提供给用户更好的观看和使用体验。
4. 播放与推送:系统需要提供多种方式的播放和推送功能,以满足不同用户的需求。
用户可以通过网页、移动应用或电视等终端进行内容的观看和推送,从而实现多屏互动的
体验。
5. 数据分析与个性化推荐:系统需要能够对用户的观看行为进行分析和统计,并根
据用户的偏好和需求,进行个性化推荐。
通过数据分析和个性化推荐,可以提高用户的满
意度和系统的粘性。
6. 系统安全与稳定性:系统需要具备高度的安全性和稳定性,以保护用户的隐私和
数据安全。
系统还需要具备良好的容错和故障恢复能力,以保证系统的稳定运行。
全媒体融合制播系统的设计随着信息通信技术的快速发展,各种媒体的融合已经成为了大势所趋。
全媒体融合制播系统是一种集视频采集、编辑、制作、播出等多种功能于一体的综合性多媒体制作系统,为广播电视、互联网等多种媒体平台提供了高效、便捷的制作和播出工具。
下面将分享全媒体融合制播系统的设计。
1. 系统功能及流程设计全媒体融合制播系统主要功能包括视频采集、视频编辑、素材管理、制播及直播等。
系统流程分为素材采集、素材筛选、剪辑、制作及播出环节。
素材采集:主要包括接收外部信号、采集录播及拍摄采集。
系统需要提供各种视频采集入口,包括基于数字信号和模拟信号的采集卡,同时支持移动设备的录制及网络传输的直播采集。
素材筛选:素材筛选是整个流程中非常重要的环节,系统需要提供强大的素材管理功能,可对采集的素材进行分类、命名、保存、删除等操作,并支持搜索、预览、筛选等便捷的功能。
剪辑:剪辑功能是全媒体融合制播系统的主要功能之一。
用户可在素材库中自由选择需要的素材,进行剪辑、合成、修剪等操作,形成一段完整的视频内容。
系统需要提供丰富的特效、滤镜等功能,以及可视化的时间轴编辑界面。
制作:制作功能包括音频混合、字幕制作、贴片广告着色等多种操作,目的是在视频中添加更多的信息和效果。
播出:播出功能是指将剪辑和制作好的视频文件发送到各平台进行播出。
系统需要支持多个平台的播出,例如广播电视、互联网、移动终端等平台,同时可以支持直播操作。
2. 技术架构设计全媒体融合制播系统的技术架构主要包括硬件平台、软件平台及数据库平台。
硬件平台:硬件平台应当具备高性能、高效率、稳定可靠的特点,以支持全媒体融合制播系统的各种操作。
硬件平台应当包括高性能的服务器、存储设备、工作站等。
软件平台:软件平台应当包括操作系统、应用程序、监控工具等,提供良好的用户体验和丰富的功能,确保系统运行稳定可靠。
数据库平台:数据库平台是全媒体融合制播系统中非常重要的一个部分。
为了保证数据的安全和可靠性,数据库平台应该采用分布式架构,包括主数据库和从数据库,以及备份和恢复机制等。
全媒体融合制播系统的设计随着信息技术的不断发展,传统的媒体制播系统已经无法满足现代多媒体信息传播的需求。
为了更好地满足用户的多样化需求,全媒体融合制播系统应运而生。
全媒体融合制播系统是指将视频、音频、文字等多种传媒形式融合在一起,通过技术手段实现内容的制作、编辑、播放和传输。
本文将从系统的整体设计、技术架构、功能模块等方面进行详细介绍。
一、系统的整体设计全媒体融合制播系统的整体设计应当充分考虑系统的稳定性、性能和扩展性。
系统应当能够支持视频、音频、文字等多种媒体形式的制作和播放,同时能够适应不同的终端设备,如电视、电脑、手机等。
系统设计应当采用分布式架构,能够灵活地扩展和部署,满足不同规模和复杂度的需求。
二、技术架构全媒体融合制播系统的技术架构应当包括硬件和软件两部分。
在硬件方面,系统应当配备高性能的服务器和存储设备,能够支持大规模的数据处理和存储。
在软件方面,系统应当采用先进的编解码技术、流媒体技术和网络传输技术,能够实现高清视频和高音质音频的制作和播放,并能够通过网络进行实时传输。
三、功能模块全媒体融合制播系统的功能模块主要包括内容管理、制作编辑、播放控制和用户管理等模块。
内容管理模块主要负责内容的存储和管理,能够对不同类型的内容进行分类和标签,便于后续的检索和利用。
制作编辑模块主要负责内容的制作和编辑,能够支持视频剪辑、音频处理、字幕添加等多种功能。
播放控制模块主要负责内容的播放和传输,能够实现内容的实时播放和网络传输。
用户管理模块主要负责用户的注册和权限管理,能够实现对不同用户的不同权限控制。
四、系统特点全媒体融合制播系统具有以下几个特点:1. 多媒体融合:系统能够对视频、音频、文字等多种媒体形式进行融合和处理,能够实现多种内容的同时制作和播放。
2. 定制化服务:系统能够根据用户的需求进行定制化开发,满足不同用户群体的需求。
3. 灵活扩展:系统的架构设计灵活,能够根据用户的需求进行扩展和部署,满足不同规模和复杂度的需求。
全媒体融合制播系统的设计随着信息与通信技术的不断发展,媒体行业也在不断进行产业转型,传统的广播和电视媒体已经无法满足用户多样化的需求。
全媒体融合制播系统的设计变得尤为重要,它能够整合各种类型的媒体资源,实现多媒体之间的互通互联,为用户提供更加丰富、多样化的内容,提升用户体验。
全媒体融合制播系统的设计需要充分考虑到用户需求、媒体资源的整合和管理、内容的生产、制作与分发等方面,下面我们将从以下几个方面来介绍全媒体融合制播系统的设计。
一、用户需求分析全媒体融合制播系统的设计需要充分考虑用户的需求。
用户在不同的场景下对媒体的需求是不同的,比如在家里观看电视、在办公室查看新闻、在移动设备上观看视频等等。
系统需要支持多平台的传播,包括电视、互联网、移动终端等,还需要支持多种格式的内容输出,比如图像、音频、视频等。
用户对于内容的多样性也是需要考虑的,有些用户喜欢看电影,有些用户喜欢看新闻,有些用户喜欢看综艺节目等等。
设计全媒体融合制播系统需要根据用户的兴趣爱好,提供个性化的推荐和定制化服务,让用户可以根据自己的需求,自由选择所需内容。
二、媒体资源整合与管理全媒体融合制播系统需要整合各种类型的媒体资源,包括文字、图片、音频、视频等。
这些媒体资源需要进行统一的管理和调度,不同类型的媒体资源需要进行分类存储,并能够快速检索和分发。
媒体资源的版权管理也是一个重要的问题。
在全媒体融合制播系统中,不同类型的媒体资源有不同的版权,需要进行统一管理,保证媒体资源的合法使用和权益保护。
为了提升用户体验,媒体资源的质量也需要进行管理,比如视频的清晰度、音频的音质等等,系统需要能够自动识别和调整媒体资源的质量,以提供更好的媒体体验。
三、内容生产与制作全媒体融合制播系统需要支持多种类型的内容生产与制作,比如新闻、影视剧、综艺节目等等。
这就需要系统能够支持多种类型的编辑工具和制作工具,满足不同类型的内容制作需求。
内容制作中也需要支持多媒体之间的互通互联,比如文字与图片的关联、音频与视频的配合等等。
多媒体互动教学一体机解决方案一、引言多媒体互动教学一体机是一种集成了多媒体播放、互动教学、投影等功能的教学设备。
它通过结合多媒体技术和互动教学理念,为教学提供了更加丰富、生动、互动的方式。
本文将详细介绍多媒体互动教学一体机解决方案,包括其概述、功能特点、应用场景、解决方案的优势等内容。
二、概述多媒体互动教学一体机是一种集成了投影、音频、视频、互动白板等功能的教学设备。
它可以通过连接电脑或其他外部设备,实现多媒体资源的播放和教学内容的展示。
同时,它还支持触摸屏、电子白板等互动功能,使教学更加生动、互动。
三、功能特点1. 多媒体播放功能:多媒体互动教学一体机支持多种格式的音频、视频播放,可以播放教学视频、课件、动画等多媒体资源,为教学提供了更加丰富的内容。
2. 投影功能:多媒体互动教学一体机内置投影仪,可以将教学内容投射到大屏幕上,使学生可以清晰地看到教学内容。
3. 互动白板功能:多媒体互动教学一体机配备了触摸屏和电子白板,学生可以通过触摸屏进行操作,实现互动教学。
教师可以在电子白板上进行书写、标注等操作,提高教学效果。
4. 多媒体资源管理功能:多媒体互动教学一体机内置了多媒体资源管理系统,教师可以方便地管理和查找教学资源,提高教学效率。
5. 网络连接功能:多媒体互动教学一体机支持网络连接,可以通过网络下载、更新教学资源,实现远程控制和管理。
四、应用场景多媒体互动教学一体机适用于各级各类教育机构,包括学校、培训机构等。
它可以用于各种教学场景,如课堂教学、在线教学、远程教育等。
同时,它还可以应用于企业培训、会议演示等场合。
五、解决方案的优势1. 提高教学效果:多媒体互动教学一体机通过丰富的多媒体资源和互动功能,使教学更加生动、有趣,提高学生的学习积极性和主动性。
2. 节省教学资源:多媒体互动教学一体机可以集成多种教学资源,减少教师准备教学材料的时间和成本。
3. 便捷管理:多媒体互动教学一体机内置了多媒体资源管理系统,教师可以方便地管理和查找教学资源,提高教学效率。
全媒体融合制播系统的设计全媒体融合制播系统是指将不同媒体形式的内容集成在一起,通过统一的制播平台进行集中管理和播放的系统。
本文将从系统设计原则、技术架构、功能模块和应用场景等方面进行探讨。
一、系统设计原则1. 开放性原则:系统应具备良好的可扩展性和可定制性,能够支持各种不同的媒体形式和技术标准。
2. 统一性原则:系统应提供统一的制播平台,使不同媒体形式的内容能够集中管理和播放,用户可以通过同一个界面完成所有操作。
3. 高效性原则:系统应具备高效的媒体管理和制播能力,能够快速地对媒体内容进行编排和播放。
4. 灵活性原则:系统应提供灵活的操作方式和个性化设置,满足不同用户的需求和习惯。
二、技术架构全媒体融合制播系统的技术架构主要包括媒体管理模块、编排模块、制播模块和播放模块。
1. 媒体管理模块负责存储和管理各种媒体形式的内容,包括图片、视频、音频和文本等。
该模块需要支持批量上传和下载、分类管理和文件检索等功能。
2. 编排模块负责将不同媒体形式的内容进行有机地组合和排列,形成可播放的节目表。
该模块需要提供可视化的编排界面,用户可以通过拖拽和编辑等方式完成编排操作。
3. 制播模块负责将编排好的节目表按照预定的播放方案进行制播。
该模块需要支持多个播放通道和时间段的设置,可以自动根据时间表进行播放。
4. 播放模块负责将制播好的媒体内容通过各种播放设备进行播放。
该模块需要支持多种播放设备和播放格式,并具备远程控制和监控的能力。
三、功能模块全媒体融合制播系统需要包括以下功能模块:2. 编排功能:提供可视化的节目编排界面,支持拖拽、编辑和复制等操作。
5. 日志功能:记录系统的操作日志和播放日志,支持日志查询和导出等操作。
四、应用场景全媒体融合制播系统可以广泛应用于广播电视、新闻出版、教育培训和会议展示等领域。
具体应用场景包括:1. 广播电视:用于节目制作和播出,提高节目编排和播放的效率。
2. 新闻出版:用于新闻资讯的采编和发布,支持多媒体内容的集成和制播。
大屏幕投影融合系统解决实施方案10Mx3M大屏幕投影融合系统解决方案XXX为您提供专业的知识分享。
一、系统概述本系统是一种大屏幕投影融合系统,采用边缘融合技术,能够实现多个投影机的图像无缝拼接,呈现出更加清晰、流畅的画面效果。
该系统适用于大型展示、演讲、会议等场合。
二、边缘融合显示系统介绍1、边缘融合技术简介边缘融合技术是指通过图像处理软件将多个投影机的图像进行拼接,消除图像间的重叠和间隙,使得整个画面呈现出无缝连接的效果。
这种技术可以大幅提高大屏幕显示系统的画面质量和稳定性。
2、采用边缘融合技术的大屏幕显示系统的优点采用边缘融合技术的大屏幕显示系统具有以下优点:1)画面无缝连接,消除了图像间的重叠和间隙,呈现出更加流畅、清晰的画面效果。
2)多个投影机均匀分布,可以实现更加广阔的画面覆盖范围。
3)投影机数量可根据实际需求进行调整,具有较高的灵活性和可扩展性。
4)投影机之间的互相备份,增强了系统的稳定性和可靠性。
三、融合系统设计1.设计原则融合系统的设计应遵循以下原则:1)实现画面无缝连接,消除图像间的重叠和间隙。
2)保证投影机的均匀分布,实现更加广阔的画面覆盖范围。
3)根据场地大小和需求确定投影机数量和分布。
2.设计尺寸根据实际需求,本系统的设计尺寸为10Mx3M,可根据场地大小和需求进行调整。
3.场地要求本系统适用于大型展示、演讲、会议等场合,场地应具备较好的光线环境和空间布局,以保证画面效果和观感。
四、设备选型1、投影机选型投影机选型应根据画面尺寸、亮度、分辨率等因素进行考虑,以保证画面质量和稳定性。
2、图像融合处理器选型图像融合处理器是实现边缘融合技术的核心设备,选型应根据系统规模、画面分辨率、处理能力等因素进行考虑,以保证系统的稳定性和可靠性。
3.屏幕选型屏幕选型应根据画面尺寸、材质、反光度等因素进行考虑,以保证画面质量和观感。
硬边拼接是一种简单的投影仪拼接技术,只需将两台投影仪的边缘对齐,无重叠部分即可。
一、前言随着科技的发展,视听融合已经成为当前教育、媒体等领域的重要发展趋势。
为了更好地适应这一趋势,提高工作效率和教学质量,特制定本视听融合工作计划方案。
二、目标1. 提高视听融合技术在教育教学、媒体制作等领域的应用水平。
2. 培养具备视听融合能力的专业人才。
3. 促进视听融合产业的发展。
三、组织架构1. 成立视听融合工作小组,负责统筹规划、协调推进各项工作。
2. 设立项目管理部门,负责项目实施、进度监控、质量评估等工作。
3. 建立专家咨询团队,为视听融合工作提供技术支持和专业指导。
四、工作内容1. 技术研发(1)研究视听融合技术原理,探索创新技术;(2)开发视听融合相关软件、硬件产品;(3)开展视听融合技术培训,提高技术人员水平。
2. 教育教学(1)结合教育教学实际,制定视听融合课程体系;(2)开发视听融合教学资源,丰富教学内容;(3)开展视听融合教学试点,总结经验,推广应用。
3. 媒体制作(1)研究视听融合在媒体制作中的应用,提高制作质量;(2)开发视听融合媒体产品,满足市场需求;(3)举办视听融合媒体制作培训,提升媒体制作人员技能。
4. 产业合作(1)加强与相关企业的合作,共同推进视听融合产业发展;(2)举办视听融合产业论坛,促进交流与合作;(3)开展视听融合产业项目,推动产业发展。
五、实施步骤1. 第一阶段(第1-3个月):成立工作小组,明确工作目标,制定详细计划。
2. 第二阶段(第4-6个月):开展技术研发,开发视听融合相关产品。
3. 第三阶段(第7-9个月):开展教育教学试点,推广视听融合课程。
4. 第四阶段(第10-12个月):举办媒体制作培训,提高制作人员技能。
5. 第五阶段(第13-15个月):开展产业合作,推动视听融合产业发展。
六、保障措施1. 加强组织领导,确保工作计划顺利实施;2. 加大资金投入,保障项目顺利开展;3. 强化人才队伍建设,提高专业水平;4. 加强宣传推广,提高视听融合工作影响力;5. 定期开展评估,确保工作成效。
投影融合-技术方案-模版三投影融合技术方案一、方案背景随着互联网时代的到来,数字化技术在各个领域得到广泛应用。
特别是在会议展示、产品推介、舞台演出等场景中,多媒体展示已经成为主流。
同样的,投影设备也成为这些场景中展示的重要形式之一。
但是由于投影设备的局限性,在展示效果上存在一些问题,如:图像变形、色彩失真、投影重叠等,影响视觉体验。
因此,如何解决这些问题,提升展示效果,成为研究的焦点。
二、方案介绍本方案针对投影设备存在的问题,提出采用投影融合技术,即利用多台投影设备将多个画面进行拼接,实现整体画面的显示。
通过将多台投影设备的图像进行融合,可以消除重叠、拉伸等问题,同时解决跨越大幅度显示屏幕的问题,使画面能够完整展现,给观众带来更好的视觉体验。
三、技术实现1. 硬件选型投影融合技术需要用到多台投影设备,应选择具有以下要求的设备:(1)投影分辨率:能够满足展示场景的要求,一般建议选择高分辨率设备,如4K投影设备;(2)亮度:为确保在不同亮度下的显示效果,应选择投影亮度较高的设备;(3)镜头变形度:镜头变形度应该尽可能小,避免因变形而引起的图像失真问题;(4)屏幕尺寸:屏幕尺寸应该与投影设备的投影范围匹配,在进行拼接时,能够准确的对接,同时保证整个画面没有明显的缝隙。
2. 技术实现(1)投影设备的校准在采用投影融合技术前,首先要进行投影设备的校准。
特别是多台投影设备拼接,校准工作显得尤为重要。
校准主要包括垂直角度、水平角度、亮度、色彩等方面。
(2)投影设备的定位在进行投影融合前,需要对多台投影设备进行定位。
因为每台投影设备投影的范围是不一样的,需要将它们的投影区域进行匹配。
可以通过调整投影设备的位置或者使用专业的投影融合软件进行调整。
(3)投影融合投影融合可以通过硬件设备或者专业软件来实现。
其中硬件设备需要利用硬件设备来将多个画面拼接起来,而软件则可以利用电脑进行投影融合操作,实现多个画面的拼接。
四、技术优势1. 支持高分辨率的投影设备,不会导致色彩失真或者拉伸等问题。
播放融合一体机-技术方案融合一体机是一种可以集成多种功能的设备,通常包括打印、复印、扫描、传真等多项功能。
这种设备主要面向办公场景,可以大大提升办公效率。
本文将介绍一种融合一体机的技术方案,包括硬件和软件方面的内容。
一、硬件方案1.整体设计融合一体机的整体设计需要考虑易于使用、操作方便,外形美观等特点。
针对这一点,我们可以设计一款圆形的外壳,圆形外壳非常有特色,它能够合理地分配设备内部构造的空间,适应多种使用场景。
同时,圆形外壳能够减轻设备的重量,并且可观性很强,最大程度地提升用户的使用体验。
2.硬件配置融合一体机的硬件配置应该具备足够的性能和稳定性,以确保设备的可靠性和使用寿命。
我们可以采用高端的处理器以及大容量的存储器来实现这一点。
在硬件配置方面,我们考虑采用以下组件:- 处理器:英特尔酷睿i5处理器,提供高性能、低功耗的处理能力。
- 存储:128GB SSD硬盘,提供高速读写能力和稳定数据传输。
- 内存:8GB DDR4内存,提供优越的运行速度和数据处理能力。
- 显示屏:10.1英寸全高清显示器,提供清晰、逼真的图像和色彩还原能力。
- 打印头:激光打印头,提供高速和高质量的打印能力。
- 扫描头:高清晰度扫描头,能够准确捕捉文档信息和图像。
此外,我们还可以在设备中集成Wi-Fi和蓝牙电子设备,提供无线连接功能,增强用户的使用体验。
3.电源配置融合一体机的电源配置需要注意稳定性和能效。
我们可以采用带备用电池的电源管理器,以确保设备可以长时间运行,保持稳定的电压和电流供应。
二、软件方案1.系统平台融合一体机需要依托一个稳定且易于使用的软件平台。
我们可以采用基于Windows 10操作系统的管理软件,以提供用户友好的界面和完善的功能支持。
2.打印功能融合一体机的打印功能应当支持各种文档格式,并且要支持高质量的打印输出。
我们可以采用智能打印功能,打印设备可以自动识别文件格式和大小,自动选择最佳的打印模式,提供高质量的印刷效果。
大屏幕拼接技术方案
前序:
大屏幕拼接技术是一组投影机投出的图像经过边缘融合技术处理,实现一整幅大画面显示的技术,其作用为:增大显示画面、缩短投影距离、增加画面分辨率。
FusionHW_XGA60FLRH3播放融合一体机,内嵌自主知识产权开发的GPU边缘融合技术,通过多显示卡输出技术,显示核心可将您电脑桌面上的所有内容即时的输出到多台投影机上,形成一个完整无缝、亮度均匀统一的画面,就像是由一台超级投影机投射的画面一样。
其中的内容重复带生成、几何校正、边缘羽化全部由1-7片NVIDIA 图形处理芯片并行完成。
FusionHW_XGA60FLRH3播放融合一体机技术通过画面分割(ScreenSplit),像素风暴(PixelStorm),并行计算(Parallel Computing),片上缓存(OnChip)等专业技术大幅缓解系统压力,从而使融合主机获得极快的运算速度。
以子像素技术(SubPixel)将每一个像素分解成4×4的阵列,这样在对齐融合缝的时候可以精确至1/16个像素,从技术层面上保证融合叠加区域无重影、无亮度差异。
更有独创的Gamma 校正技术是又一核心技术,可以完美再现大面积纯色而无任何色彩差异,尤其是纯白色,彻底消除黑亮带问题,达到解决行业内技术瓶颈的实力。
FusionHW_XGA60FLRH3播放融合一体机以强大的逐像素调整能力和超强的几何校正能力,即使在任意曲面上都可以保证正确投影显示以及画面颜色和亮度的完美融合。
尤其是当投影仪使用一段时间之后,投影仪的亮度和颜色随着使用寿命的时间发生变化的时候,播放融合一体机的系统便可以根据投影仪的当时参数和状态进行相应的调整。
投影方案:
1、投影光路设计:根据会议室结构图设计最佳投影区域,即投影
画面高为1.6米,宽为5米。
2、投影机选择:根据开会时的灯光环境比较亮,以及投影区域大
小,计算出投影机的流明数应该在5000ISO以上,以便达到会议室高亮度的投影要求。
3、系统拓扑图:硬件设备示意图
4、播放融合一体机系统性能指标
1)几何校正:平面、弧面、球面、柱面、任意混合面
2)几何校正精度:1/16像素,融合区域的WORD文字无重影。
3)边缘消隐方式:仪器量化,颜色的统一性不再以主观感觉为标准,我们有了专业设备对不同投影机色彩进行量化,依托此技术,可以得到无可挑剔的色彩均匀性。
4)色彩统一性精度:任何颜色状态下无法分辨
5)融合带生成方式:全实时全自动,有NVIDIA 3D芯片生成。
6)融合方向:横向、纵向
7)左右偏振立体:支持,立体、平面显示模式即时切换,在平面模式下为增亮显示。
8)立体播放器:内置集成
9)视频加速技术:NVIDIA® PureVideo™技术
10)物理分辨率:2560×768
11)融合速度:至少60帧/秒(此项注意:60帧/秒是指真实的更新速度,而60Hz则是显示设备电路刷新速度,没有实际意义)
12)采样技术:CSAA全屏幕重采样,先进的采样技术可以保证“单像素斜线条”毫无损失的显示在屏幕中,这对CAD及地图指挥系统极为有利。
对于通过输入接口输入的图像也能达到完美的平滑效果。
13)融合机级联:支持
14)网络同步、开发接口SDK:免费提供
15)外部设备控制:支持
16)外部输入源支持:VGA \ DVI \ HDMI \ RGBHV \ ANALOG 支持、可扩展
5、播放融合一体机系统参数
主要参数:
构架:Intel X58
操作系统:Microsoft Windows XP Professional 32Bit
CPU:Intel Core i7 930
核型类型:Bloomfield
CPU构架:Nehalem
核心数量:4
主频:2660MHz
总线带宽:4.8GT/S
GPU:3片NVIDIA 9800GT以上
GPU核心类型:G92
GPU核心位宽:256bit
显存容量:512MB
核心频率:680MHz
流处理单元:128个/片
硬盘:1TB
电源:450W-750W
接口参数:
输出信号:VGA/DVI 3路
分辨率:1024×768/路
刷新率:60Hz
颜色深度:32位真彩色
接口类型:模拟:15 针插头HD D-Sub
数字:DVI-I
6)输入接口参数:
板卡格式:PCI-e x4 半长卡68.9mm×167.6mm PCI-e,总线主控,支持最大480Mb/s的数据传输率。
最大采样率:每秒170Mpix RGB 或165 MHz DVI,使用二次采样,模
拟模式时最高能采集340MHz 像素。
视频采样:RGB:每像素为24 b:ts/8-8-8格式
视频:每像素为16 b:ts/YUV格式
视频采集内存:64MB,三倍缓冲
标清SD最大采集分辨率:720×576×16 bit。
模拟RGB模式:640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1600x1200, 1920x1080, 2048x1536,自定义模式。
数字DVI模式:640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1920x1080,自定义模式。
高清HD模式:1080p 1080i 720p 576p 576i: 480p及480i使用HD-DVI。
输入模式监测:自动监测硬件上的输入模式。
像素输出格式:RGB: 5-5-5, 5-6-5 , 8-8-8 pixels,YUV: 4:2:2。
刷新率:用户自定义,每秒60 帧,受可用PCI-Express 带宽限制,多重缓冲以消除图像撕裂现象。
视频格式选项:模拟RGB 加HSync 和VSync (5 wire)。
模拟RGB 带有复合同步(4 wire)。
模拟RGB 带有同步随绿(3 wire)。
DVI Single Link。
PAL、NTSC、SECAM或S-Vide或标清输入。
操作系统支持:Widows XP Professional(×32 and ×64)
Windows Server 2003(×32 and ×64)
Windows Vista(×32 and ×64)
Windows Server2008(×32 and ×64)and Widows7 电源要求:+3.3V 时最大电流0.25A,+12V 时最大电流0.5A。
最大功率:6.8 W
操作温度:0 到35 deg C
储藏温度:- 20 到70 C
相对湿度:5% to 90%。