大屏幕拼接墙技术对比
- 格式:ppt
- 大小:2.11 MB
- 文档页数:23
电视拼接墙方案1. 引言电视拼接墙是一种现代化、高效的显示方案,通过将多个电视屏幕拼接在一起形成一个大屏幕,以实现更大尺寸、更高分辨率的显示效果。
电视拼接墙方案广泛应用于会议室、展览厅、控制中心等场所。
本文将介绍电视拼接墙的基本概念、优势以及常用的拼接技术,并提供一种简单而高效的电视拼接墙方案供参考。
2. 电视拼接墙优势电视拼接墙相比传统的大屏幕显示方案具有以下优势:•高分辨率:电视拼接墙可以通过将多个电视屏幕拼接在一起,实现更高的整体分辨率。
•大屏尺寸:通过将多个电视屏幕拼接在一起,电视拼接墙可以实现更大尺寸的显示效果,提供更好的观看体验。
•灵活性:电视拼接墙可以根据实际需求自由组合屏幕数量和排列方式,提供更灵活的显示方案。
•便捷性:电视拼接墙采用标准的电视设备,安装和维护都比较简单,更容易操作。
3. 电视拼接技术在实现电视拼接墙方案时,有几种常用的拼接技术可供选择:3.1. 物理拼接物理拼接是指将多个电视屏幕物理地拼接在一起。
这种拼接方式需要使用特殊的拼接屏幕,拼接屏幕之间紧密贴合,形成一个整体显示画面。
物理拼接方式在保持画面质量和分辨率的同时,将多个屏幕的边框最小化,提供更连贯的显示效果。
3.2. 无缝拼接无缝拼接是指通过特殊的拼接技术,将多个电视屏幕拼接在一起形成一个整体显示画面,无缝连接,没有明显的缝隙。
这种拼接方式通常使用专业的拼接处理器,对图像进行处理以确保显示效果的一致性。
3.3. 软件拼接软件拼接是指通过计算机软件对多个电视屏幕进行拼接。
这种拼接方式使用计算机处理图像,通过图像处理算法将多个屏幕的显示内容组合成一个整体显示画面。
软件拼接可以实现更复杂的显示效果,例如画中画、画面切换等。
4. 简单高效的电视拼接墙方案本文推荐一种简单而高效的电视拼接墙方案,使用物理拼接技术和无缝拼接处理器实现。
4.1. 材料清单•多个电视屏幕,大小和数量根据实际需求确定。
•拼接屏幕支架,用于将电视屏幕拼接在一起。
Projector(投影拼接)大屏----天生快活人1、投影拼接技术原理1、硬边拼接(又称简单拼接)图1即两台投影仪的边沿对齐,无重叠部分。
显示效果上表现为整幅画面被一道缝分割开。
如果投影仪边缘未做亮度增强处理,该接缝显示为黑色;如果投影仪边缘做了亮度增强处理,该接缝显示为白色。
图2即两台投影仪的画面有部分重叠,但没有作淡进淡出处理,因此重叠部分的亮度为整幅其余部分的2倍,在显示效果表现为重叠部分为一亮条。
3、边沿融合图3 与简单重叠方法相比,左投影仪的右边重叠部分的亮度线性衰减,右投影仪的左边重叠部分的亮度线性增加。
在显示效果上表现为整幅画面亮度完全一致。
投影拼接技术就是将一组(n台)投影机投射出的画面进行边缘重叠,并通过融合技术显示出一个没有缝隙更加明亮,超大,高分辨率的整幅画面,画面的效果就象是一台投影机投射的画面。
当二台或多台投影机组合投射一幅画面时,会有一部分影象灯泡重叠(如上图2),边缘融合的最主要功能就是把二台投影机重叠部分的灯光亮度逐渐调低,使整幅画面的亮度一致。
现在市场上也有很多拼接方式,(如LED拼接墙,电视拼接墙,投影箱体的拼接墙等,但是相对于不同应用场所,LED拼接墙以及投影箱体拼接墙始终是由一个一个的画面拼图而成,使得画面的完整性受到一定的影响,这些拼接都会看到有缝隙)。
所以想从视觉获得更加完美的体验,可以向客户推荐投影拼接,投影拼接边缘融合技术是近年来兴起的一个新的无缝拼接技术,它更好的改善了拼接图像的视觉效果。
2、投影拼接应用场所追求亮丽的超大画面,纯真的色彩,高分辨率的显示效果,历来是人们对视觉感受的一种潜在要求。
大到指挥监控中心,网管中心的建立,小到视频会议,学术报告,技术讲座和多功能会议室的进行,对大画面,多色彩,高亮度,高分辨率显示效果的需求越来越强烈。
3、投影拼接系统所需要的基本设备清单:信号源(输入信号设备)、视频矩阵、视频信号处理器、图像边缘融合处理器、投影机、投影幕所需投影幕参数如下:1、屏幕的材质2、屏幕的增益以及半增益视角3、均匀度4、平整度5、分辨率6、对比度7、超大无缝(基本可以按照需要要求定做)4、设计投影拼接系统的基本步骤:1、确定大概投影画面尺寸2、确定投影机的数量3、选择投影机(确定投影机亮度,分辨率,镜头)4、选择屏幕(考虑屏幕增益,均匀度,平整度)5、选择融合处理器6、预设软边融合的区域值7、安装及校准屏幕和投影机8、调试系统及测试总结:采取投影拼接的地方一般都是追求亮丽的超大画面,纯真的色彩,高分辨率的显示效果的地方。
大屏拼接与边缘融合大屏显示技术对比分析随着信息化技术的提高,人们对于视觉欣赏的要求越来越高。
“视觉冲击力”成为人们评判显示性能的一个标准。
视觉冲击力不仅来自于清晰地画面,还来自于超大尺寸的画面。
为了满足这种诉求,大屏拼接应运而生。
此外,能实现超大画面的还有基于投影技术的边缘融合技术。
从目前的情况来看,在超大图像的应用方面,各项技术是“各花入各眼”,在不同的领域发挥着各种不同的优势。
一、大屏拼接系统目前,比较常见的大屏幕拼接系统,通常根据显示单元的工作方式分为三个主要类型,即LCD显示单元拼接、PDP显示单元拼接和DLP背投显示单元拼接。
其中前二者属于平板显示单元拼接系统,后者属于投影单元拼接系统。
1、等离子大屏拼接系统PDP(PlasmaDisplayPanel),即等离子显示屏。
PDP是一种利用气体放电的显示技术,其工作原理与日光灯很相似。
它采用了等离子管作为发光元件,屏幕上每一个等离子管对应一个像素,屏幕以玻璃作为基板,基板间隔一定距离,形成一个个放电空间。
放电空间内充入氖、氙等混合惰性气体作为工作媒质,在两块玻璃基板的内侧面上涂有金属氧化物导电薄膜作激励电极。
当向电极上加入电压,放电空间内的混合气体便发生等离子体放电现象,也称电浆效应。
等离子体放电产生紫外线,紫外线激发涂有红绿蓝荧光粉的荧光屏,荧光屏发射出可见光,显现出图像。
PDP单元拼接具有颜色鲜亮、高对比度以及高亮度的优点,同时也具有其自身无法克服的缺点。
等离子由于耗电量与发热量很大,会产生严重灼伤现象,并不适用于长期静态画面显示监控。
并且PDP单元用于拼接之后,整机升温更高,致使设备容易烧毁。
此外,目前市面上等离子拼接幕墙价格较高,一般一平方米的价格高达十几万。
今天,在低碳、节能已经成为主流趋势,对于大多数普通用户来说,等离子拼接显然不是其最优选择。
尽管缺点多多,然而等离子颜色鲜亮、高亮度的特性使得其画面显示效果具有突出的优势,这使得等离子拼接成为一些展览展示活动的宠儿。
如今,大屏幕拼接已经出现在大街小巷。
许多商场、公司都使用了大屏幕拼接技术,来宣传广告、开会等。
而对于大屏幕的系统来说,它们的显示技术也有许多中。
接下来,我们就简要的介绍其中主要的六种:第一种是LCD液晶拼接显示技术。
这一技术主要是由日商主导的投影技术,从90年代起发展的日趋完善。
主要的应用领域是小量的大屏幕投影拼接显示墙、商务投影、桌面投影机等。
从最先的单晶硅静态液晶发展到如今的多晶硅动态液晶,这一技术有了很大的发展。
第二种是CRT显示技术。
这种技术也是最早采用的大屏幕投影机技术。
它采用的是阴极射线管(CRT)技术的大屏幕投影显示屏。
CRT完成投影显示技术的亮度发光和显示核心。
不过,这一技术有着自身的问题,就是CRT投影技术的亮度和分辨率的矛盾,这限制了它的发展。
第三种是LCOS显示技术。
它在携带型资讯设备的应用上比较火爆。
最大的优点是解析度可以很高。
缺点是成本高,这是因为模组的制程较为繁琐,各生产阶段良率控制不易。
它是近几年来在LCD技术基础上发展的一种新的显示技术。
第四种DLP纯数字化显示技术。
它叫做数码光处理。
它的优点很多,有显示图像平滑、精确、亮度高、维护方便、细腻、稳定可靠的特点。
它的应用领域现在也主要集中在商务投影机、电影院放映、桌面投影机。
值得一提的是,在大屏幕投影拼接显示领域它一直处于领导地位。
第五种是PDP—等离子显示技术。
在台湾地区被称之为电浆显示屏。
等离子体显示器的特点是图像效果出众、数字信号直接驱动方式独特而,正因为这些优点,它将是高清晰度数字电视的最佳显示屏幕。
第六种是GLV显示技术。
这一技术还处于一种研发的阶段,因此还未形成产业。
GLV的光线反射元件,是由一条条带状的反射面所组成,依据基板上提供的电压,进行极小幅度的上下移动,决定光线的反射与偏折,再加上其反射装置的超高切换速度,以达成影像的再生。
它的原理是以MEM原理为基础,靠着光线反射来决定影像的显现与否。
因此,我们可以看出,液晶屏拼接技术的系统显示技术有着非常多的选择,但是每种技术都有着自己的优点和缺点,因此,需要进行改进和发展,才能让显示技术的发展更加长远。
LCD与DLP、PDP拼接屏幕性能的比较与背投(DLP)拼接屏幕对比■可视角度远远大于背投(DLP)拼接屏幕注:DLP背投拼接屏幕单元的可视角度—般为水平130度、垂直110度,而目前液晶(LCD)大屏幕拼接单元可视角度已经高达水平178度、垂直178度。
■连续稳定运行时间远远大于背投(DLP)拼接屏幕注:一股DLP拼接显示墙的灯泡寿命5000~8000小时,DID屏幕可保证连续运行60000小时,接近DLP工作时间的十倍。
■亮度均匀性远高于背投(DLP)拼接屏幕注:DLP背投拼接屏幕显示的亮度随着灯泡的老化不断降低,由于每台DLP机器灯泡老化程度不同,因此很难保证整体屏幕的亮度统一。
而液晶(LCD)大屏幕拼接单元老化极其缓慢,从而有效的保持了亮度的高度统一。
■拼接接缝相对于背投(DLP)拼接屏幕微大注:DLP背投拼接屏幕的拼接接缝一般为2mm,液晶(LCD)大屏幕拼接单元目前最窄单边边框仅为2.4mm.双边6.7mm。
■安装设计相对于背投(DLP)拼接屏幕方便、美观注:DLP背投拼接屏幕整机体积较大、极为笨重、安装不便;DLP背投拼接一般有两种:屏幕玻璃幕和屏幕树脂幕,玻璃幕平整度较好,但对使用环境要求很高,需要固定的温度和湿度环境;树脂幕由于是软幕,基本上没有平整度可言。
有些通过增加一块光学玻璃来达到较好的平整度,但这以牺牲了屏幕亮度和对比度为代价。
液晶(LCD)大屏幕拼接墙的墙体美观,整体结构紧凑。
液晶(LCD)墙体平整度远远高于DLP背投拼接屏幕。
与等离子(PDP)拼接屏幕对比■长时间使用无屏幕灼伤现象注:等离子(PDP)拼接屏幕长时间连续使用容易造成屏幕灼伤,画面色彩失真等现象。
PDP的发光原理是在真空玻璃管中注入情性气体或水银气体,利用加电压方式,使气体产生等离子效应,该显示技术不适合应用于长期连续不间断工作的显示系统.LCD的发光原理主要依靠液晶分子的特性,即使长时间工作显示固定画面也不会出现灼伤,时刻保持着鲜艳、真实的色彩和丰富的画面表现力。
创维一体化智能液晶拼接墙介绍一、基本原理二、主要特点三、产品类型四、与其他类型拼接产品的优势对比五、与其他品牌优势对比六、液晶拼接的常见术语描述一、基本原理其基本原理简单概括的讲,就是利用安装在控制端电脑上的图像拼接控制软件发出的控制处理协议,通过RS232(或RS485)通信传输到图像控制器的中央命令控制系统,进行快速分析处理,并迅速通过与每一个拼接单元之间连接的RS232(或RS485)通信接口,对每一个拼接单元发出指令,来对每一个需要参与大画面组合的拼接单元的图像进行相对应的实时准确放大,从而实现多个显示单元组合拼接而成的大画面。
而由于该方案是通过核心控制软件及嵌入在每一个拼接单元里的高速图像数字处理模块,来实现的图像的智能拼接,也就是我们推出的一体化智能液晶拼接。
二、主要特点1、拼接单元特点●最新工业级的液晶面板相对普通液晶屏,工业级的DID液晶面板亮度达到700cd/㎡,对比度3000 :1,显示出的图像色彩靓丽、还原性更好、层次感更突出。
●最新创维第二代V12数字高速图像处理技术应用先进的数字高速图像处理技术,视频带宽高达500MHZ,运算实时分割放大输入图像信号,在多倍分割放大处理的单屏画面上,彻底解决模/数之间转换带来的锯齿及马赛克现象,拼接画面清晰流畅,色彩鲜艳逼真。
●最新3D高画质图像数字处理技术即3D数字梳状滤波和3D数字图像降噪技术,大大消除图像细节的杂波干扰、边缘锯齿现象。
●最新RC智能自适应数字处理技术即采用DLC(动态场景控制)、WLE(白电平延伸)、BLE(黑电平延伸)自适应控制电路,有效提升图像的景深层次感。
●最新H2S宽动态技术针对一般监视器与前端特殊工控机(矩阵、分割、录像一体机,对数据进行1/2信号取样输出)连接时,不具备对宽动态同步信号的自适应能力,造成图像闪烁视觉疲劳现象,而创维监视器与前端特殊工控机系统之间的匹配,经过专业测试,彻底解决了主控机二次重复播放时的失真、衰减等现象,消除了数据进行1/2信号取样后的缺失空间,完全能自动适应不同场频状态下的高速图像信号,实现图像的稳定、清晰、实时性。