DLP拼接技术方案

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华师大DLP数字67英寸拼接设计方案

华师大DLP数字67英寸拼接设计方案

华师大DLP数字67英寸拼接设计方案华师大DLP数字67英寸拼接设计方案技术设计方案介绍华师大DLP数字67英寸拼接设计方案第一章、系统要求及系统方案设计思想一、用户对大屏幕系统的应用需求分析配置规模需求随着技术发展进步,各行业的工作状况、调度指示、系统运行、指挥调度等工作方式均实现了中央集中管理控制功能――中央监控中心,该中心集中了大量的信息――网络、远程视频等信息,所有信息的显示就显得越来越重要,尤其对于中心来说,它关系到人们的日常正常生活和工作,具有极其重大的作用和功效。

随着形势的发展,对突发事件的及时掌握和监控必须迅速准确,因而所有实时信息的掌握和显示就提到重要的地位,并且随着技术的发展,信息获得的方式也是日新月异,互联网路的应用,远程视频的实时监控手段等,已成为及时获得信息的主要途径,同时这些信息的显示方式也随着技术的发展,具有突飞猛进的发展,传统的显示技术逐渐为新的技术所取代,并且对于中心来说,其信息显示系统不仅要满足现在的需要,也要能满足将来技术发展的要求,同时能保证24小时连续运行,并且保证显示效果。

DLP拼接显示系统的发展和实际使用的效果已经证明其为中心显示手段的首选设备,它的应用完全是基于网络化、模块化的结构方式,它可以直接与用户的局域网络系统连接,通过网络显示大量的信息,一般很多的系统信息的更新是在计算机网络系统上完成,其更新的网络系统,对于DLP拼接大屏幕系统来说,不用进行任何的更新改造即可显示监控管理系统的更新信息。

DLP大屏幕投影拼接显示墙一般由DLP技术显示单元和网络图像拼接控制系统组成,信号与之连接方式有:网络连接方式、RGB 连接方式和视频信号连接方式三种。

DLP大屏幕投影系统不仅能确保24小时的连续运行,而且系统操作简单,维护方便,使用寿命长。

同时也能实时显示所有分布在不同场地的视频监控信号、本地网络工作站的RGB信号、网络传输的信息,完全能满足中心的应用需求。

DLP大屏幕拼接方案

DLP大屏幕拼接方案

DLP大屏幕投影拼接墙显示系统技术方案目录第一章方案设备配置清单 (2)第二章高性能数字显示系统概况 (3)1.设计标准 (3)2.60”2X4系统组成及规模 (4)第三章系统功能实现 (5)第四章系统特点 (7)1.系统的先进性 (7)2.系统的安全可靠性 (8)3.系统的可扩展性 (8)4.系统的经济实用性 (8)第五章设备指标 (10)1.DLP显示单元 (10)1.1DLP显示单元的技术优势 (11)1.2DLP显示单元的性能指标 (12)1.4DLP显示单元的性能特点 (13)2.显示墙应用管理系统软件(中文版) (17)2.1示墙管理软件的主要功能: (17)2.2软件的主要特点: (19)3.16进16出高清混插矩阵 (20)第六章售后服务和培训 (23)1.售后服务 (23)2.技术培训 (24)第一章方案设备配置清单第二章DLP显示系统概况本技术方案提供的大屏幕投影显示系统是根据用户需求专门设计的。

它将国际最卓越的DLP高清晰度数码显示技术、投影墙无缝拼接技术、多屏图像处理技术、信号切换技术、网络技术等的应用综合为一体,形成一个拥有高亮度、高清晰度、高智能化控制、操作方法先进的大屏幕投影显示系统。

通过这套投影拼接墙显示系统可以将各类计算机信号、视频信号在大屏幕投影墙上显示,形成一套功能完善、技术先进的信息显示管理控制系统,为用户提供一个交互式的灵活系统,适应不断发展的各种需要。

1. 设计标准我司为整套系统进行总体设计及选用的设备均符合ISO(国际标准化组织)、IEC (国际电工委员会)、ITU-T(国际电信联盟)、IEEE(电气和电子工程师协会)、GB(国家标准委员会)等行业标准,包括:⏹《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T 16-92)⏹《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB/T 50311-2000)⏹《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》(GB/T 50312-2000)⏹ISO国际质量认证⏹中国强制性认证(CCC认证)⏹抗震试验报告、产品执行标准2. 60” 2X4系统组成及规模整套大屏幕投影显示系统主要由以下几部分组成:1. 60”2X4 DLP显示单元2. 拼墙管理软件3. 长线驱动型计算机接口本方案中的投影拼接墙由8套60" DLP一体化显示单元拼接以2 4方式拼接而成,横向2排,纵向4列,规格如下:单屏面积:1220 mm (宽) 915 mm (高) ≈1.11 m²整屏面积:1220 mm (宽) 4 915mm (高) 2=4880 mm (宽) 1830mm (高) =8.93 m²外形尺寸图如下:第三章系统功能实现1. 视频信号显示60”显示单元对视频信号具有强大的处理能力,支持全制式(NTSC/PAL/SECAM)视频输入信号,电视信号、摄像机、录像机、大小影碟机等各类视频信号,每个显示单元可同时显示1视频信号,每路的视频信号都可以显示单元内灵活放大、缩小、移动、叠加显示。

dlp大屏拼接方案

dlp大屏拼接方案

dlp大屏拼接方案随着信息技术的不断发展和应用,DLp大屏在各种活动和场合中被广泛应用。

然而,由于设计和技术上的限制,单个DLp大屏往往不能满足需求。

因此,需要对若干个DLp大屏进行拼接,以便获得更大的显示屏幕,从而满足更高的视觉需求。

这就是DLp大屏拼接方案要解决的问题。

一、DLp大屏拼接方案的基本原理DLp大屏拼接技术的基本原理是通过特殊的显卡将多个DLp大屏拼接成一个大屏幕。

通过合理的拼接,可以将多个视频信号拼接成一个完整的场景,使之达到无缝衔接的效果。

在整个过程中,显卡负责将多个视频信号进行编码和解码,然后将它们传输到各个显示屏上,最终在观众面前呈现一个完整的画面。

二、DLp大屏拼接方案的应用DLp大屏拼接技术广泛应用于多种场合,如商业展览,晚会演出,教育培训,广播电视等。

在商业展览中,DLp大屏拼接技术最为常见。

通过多个DLp大屏的拼接,展会现场可以展示更多的信息,更加生动形象地展示企业的产品和形象;在演出中,DLp 大屏拼接技术可以将多个镜头拼接成一个完整的背景,使演出更加视觉效果更加出色;在教育和培训中,DLp大屏拼接技术可以将多个课件、资料拼接成一个图像,更加清晰的展示知识点,为学生提供更好的学习体验。

三、关键技术和要点随着技术的不断发展,DLp大屏拼接技术在质量、效果和操作方面得到了不断升级。

在实际应用中,需要注意以下几个关键技术和要点:1.画面拼接质量,必须保证画面衔接无缝,且图像色彩呈现准确,对比度、亮度等参数一致。

2.数据传输和处理速度,需要桥接卡或分屏器在传输和处理数据的速度上达到高水平。

3.硬件设备的质量要求较高,需要选用可靠稳定的设备,并对其进行严格的性能测试。

4.安装和调试工作,需要确保设备的摆放位置和角度精准,拼接距离也要调整得当。

四、结论总之,DLp大屏拼接技术是当下大屏显示技术的重要组成部分。

它不仅可以优化图像表现,提高视觉体验,而且可以完美地契合各种场合的需求,带给观众更加视觉盛宴的同时,也为业界提供了更加全面和优质的服务。

DLP背投大屏幕无缝电视拼接墙技术方案

DLP背投大屏幕无缝电视拼接墙技术方案

冀教版(三起)英语五年级上册期末测试题(一)时间:40分钟满分:100分听力(30分)笔试(70分)总分题号一二三四五六七八九十十一得分第一部分听力(30分)一、听录音,选出你所听到的单词。

(5分)()1.A.China B.Canberra C.Canada()2.A.train B.trip C.tree()3.A.third B.fourth C.sixth()e B.love C.live()5.A.good B.cook C.look二、听录音,选出与所听内容相符的图片。

(5分)()1.A. B. C.()2.A. B. C.()3.A. B. C.()4.A. B. C.()5.A. B. C.三、听对话,根据对话内容判断句子是(T)否(F)正确。

(10分)()1.Lucy will go to the cinema at3:00in the afternoon on Sunday.()2.Tom likes those blue shoes.()3.Linlin goes to the park on foot.()4.Peter likes to go for a walk with his grandfather.()5.Bob is six years old.四、听短文,根据短文内容选择正确答案。

(10分)()1.How old is David?A.He is9years old.B.He is10years old.C.He is11years old.()2.What does David like to do?A.He likes to play basketball.B.He likes to read books.C.He likes to play football.()3.Where does Lily live?A.She lives in China.B.She lives in the U.K.C.She lives in Australia.()4.What's Lily's year?A.Her year is the year of the rabbit.B.Her year is the year of the snake.C.Her year is the year of the monkey.()5.How will David go to the U.K.?A.By train.B.By plane.C.By ship.第二部分笔试(70分)五、读句子,判断下列单词画线部分发音是(T)否(F)相同。

dlp大屏拼接

dlp大屏拼接

dlp大屏拼接DLP大屏拼接概述DLP(数字光处理)大屏拼接技术是一种通过将多个显示器拼接在一起来创建一个无缝显示画面的技术。

它可以在大型会议室、指挥中心、体育场馆等场合中提供高分辨率和高亮度的显示效果。

本文将介绍DLP大屏拼接技术的原理、应用场景、优势和实施步骤。

原理DLP大屏拼接技术是基于数字光处理技术的,它使用微型DLP芯片作为显示器的核心。

每个DLP芯片都有数百万个微型镜像,并使用电子信号来调节这些微型镜像的角度。

通过将多个DLP芯片拼接在一起,可以形成一个大屏幕显示画面。

当信号输入至DLP芯片时,每个微型镜像会根据信号的亮度和颜色来调整自身的角度,以反射光线到显示屏上,从而形成一个完整的图像。

应用场景DLP大屏拼接技术在各种场景中都有广泛的应用。

1. 会议室:DLP大屏拼接可用于大型会议室,提供高分辨率和高亮度的显示效果。

多个显示器拼接在一起可以为与会人员提供清晰的图像和视频展示,使沟通更加顺畅。

2. 指挥中心:在指挥中心,DLP大屏拼接技术可以提供多重显示区域,使监控和指挥工作更加方便。

多个显示器的拼接可以显示更多的细节和信息,提高工作效率。

3. 体育场馆:DLP大屏拼接技术可以创建巨大的显示屏幕,用于实时转播比赛、播放赞助商广告等。

高亮度和高分辨率的显示效果可以为观众带来更好的观赛体验。

优势DLP大屏拼接技术相比其他显示技术具有多个优势。

1. 高分辨率:DLP芯片具有高像素密度和高亮度,可以提供清晰的显示效果。

多个DLP芯片的拼接可以形成一个大屏幕显示画面,提供更大的可视区域。

2. 无缝拼接:DLP大屏拼接技术可以实现无缝拼接,使多个显示器之间的边缘几乎不可见。

这样可以创建一个连续的显示画面,提供更好的用户体验。

3. 灵活性:DLP大屏拼接技术可以根据具体需求进行扩展和调整。

可以根据显示区域的大小和形状选择适当数量和排列方式的显示器,以满足不同应用场景的需求。

实施步骤实施DLP大屏拼接技术需要以下步骤:1. 确定需求:首先需要确定拼接大屏的具体需求,包括显示区域的大小、分辨率、亮度等。

DLP大屏幕拼接方案解析

DLP大屏幕拼接方案解析

DLP大屏幕投影拼接墙显示系统技术方案目录第一章方案设备配置清单 (2)第二章高性能数字显示系统概况 (3)1.设计标准 (3)2.60”2X4系统组成及规模 (4)第三章系统功能实现 (5)第四章系统特点 (7)1.系统的先进性 (7)2.系统的安全可靠性 (8)3.系统的可扩展性 (8)4.系统的经济实用性 (8)第五章设备指标 (10)1.DLP显示单元 (10)1.1DLP显示单元的技术优势 (11)1.2DLP显示单元的性能指标 (12)1.4DLP显示单元的性能特点 (13)2.显示墙应用管理系统软件(中文版) (17)2.1示墙管理软件的主要功能: (17)2.2软件的主要特点: (19)3.16进16出高清混插矩阵 (20)第六章售后服务和培训 (23)1.售后服务 (23)2.技术培训 (24)第一章方案设备配置清单第二章DLP显示系统概况本技术方案提供的大屏幕投影显示系统是根据用户需求专门设计的。

它将国际最卓越的DLP高清晰度数码显示技术、投影墙无缝拼接技术、多屏图像处理技术、信号切换技术、网络技术等的应用综合为一体,形成一个拥有高亮度、高清晰度、高智能化控制、操作方法先进的大屏幕投影显示系统。

通过这套投影拼接墙显示系统可以将各类计算机信号、视频信号在大屏幕投影墙上显示,形成一套功能完善、技术先进的信息显示管理控制系统,为用户提供一个交互式的灵活系统,适应不断发展的各种需要。

1. 设计标准我司为整套系统进行总体设计及选用的设备均符合ISO(国际标准化组织)、IEC (国际电工委员会)、ITU-T(国际电信联盟)、IEEE(电气和电子工程师协会)、GB(国家标准委员会)等行业标准,包括:⏹《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T 16-92)⏹《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB/T 50311-2000)⏹《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》(GB/T 50312-2000)⏹ISO国际质量认证⏹中国强制性认证(CCC认证)⏹抗震试验报告、产品执行标准2. 60” 2X4系统组成及规模整套大屏幕投影显示系统主要由以下几部分组成:1. 60”2X4 DLP显示单元2. 拼墙管理软件3. 长线驱动型计算机接口本方案中的投影拼接墙由8套60" DLP一体化显示单元拼接以2 4方式拼接而成,横向2排,纵向4列,规格如下:单屏面积:1220 mm (宽) 915 mm (高) ≈1.11 m²整屏面积:1220 mm (宽) 4 915mm (高) 2=4880 mm (宽) 1830mm (高) =8.93 m²外形尺寸图如下:第三章系统功能实现1. 视频信号显示60”显示单元对视频信号具有强大的处理能力,支持全制式(NTSC/PAL/SECAM)视频输入信号,电视信号、摄像机、录像机、大小影碟机等各类视频信号,每个显示单元可同时显示1视频信号,每路的视频信号都可以显示单元内灵活放大、缩小、移动、叠加显示。

DLP3X4大屏拼接技术方案

DLP3X4大屏拼接技术方案

大屏拼接技术方案目录:一,系统概述 (1)二,3×4 50寸 DLP拼接 (2)2.1,系统拓扑图 (2)2.2系统组成 (3)2.3,系统结构说明 (3)三.投影单元 (4)四,图像控制器 (7)4.1,控制器核心技术 (7)4.2,系统特点 (9)4.3,功能 (10)4.4,视频显示 (10)4.5,计算机RGB显示 (10)4.6,控制器的主要功能清单 (10)4.7,操作控制软件 (11)4.7.1,软件功能 (11)4.7.2,客户端软件介绍 (12)4.7.3,基本操作 (13)4.7.4,控制方式选择 (13)4.7.5,视频、RGB窗口的操作 (14)五,工程实施及售后服务 (16)六,双旗简介.................................................................... 错误!未定义书签。

(1) 等离子、液晶产品销售和集成业务:平板电视和显示器专家.................... 错误!未定义书签。

(2) E强一站式供货和服务──最终客户的最佳选择............................. 错误!未定义书签。

(3) 电信增值业务──乐迈天地手机快乐生活.................................. 错误!未定义书签。

(4)主要代理资质及合作伙伴 ............................................... 错误!未定义书签。

七,方案预算.................................................................... 错误!未定义书签。

一,系统概述本技术建议书所介绍的大屏幕拼接显示系统是集高清数码显示技术、投影墙拼接技术、多屏图像处理技术、计算机及网络技术、视频技术、多路信号切换技术、集中控制技术等先进技术为一体,可实现高清晰度、高亮度、多画面、多功能、高智能化控制的显示能力。

dlp拼接原理

dlp拼接原理

dlp拼接原理
DLP拼接原理指的是数字光处理(Digital Light Processing)技术在拼接显示中的工作原理。

DLP是一种利用微小的数字镜像芯片进行光学高速运动而实
现影像投射的技术。

它由数百万个微小的镜面反射芯片组成,每个芯片代表显示区域中的一个像素点。

这些芯片可以根据输入的数字信号来调整每个像素点的反射角度,从而在屏幕上投射出相应的图像。

在DLP拼接中,首先将多个DLP投影机按照一定的排列方式
进行摆放,形成一个大屏幕显示区域。

然后通过计算机或视频信号源将要显示的内容分割成多个部分,将每个部分分别发送给对应的DLP投影机。

每个DLP投影机接收到对应的信号后,根据信号中的像素点
信息来调整相应的镜像芯片,使其反射光线的角度和亮度符合要显示的图像部分。

当所有的DLP投影机同时工作,将各自
的图像部分投射到对应的位置上,最终形成一个完整的图像。

DLP拼接的优点包括高亮度、高对比度、高画质和高可靠性。

因为每个DLP投影机只需要负责显示其中的一部分图像,所
以可以通过增加或减少DLP投影机的数量来改变显示区域的
大小。

同时,DLP技术具有响应速度快、寿命长和维护成本
低等优势。

总的来说,DLP拼接原理是利用多个DLP投影机分别显示图
像的一部分,通过将这些图像部分拼接在一起来实现大屏幕显示。

DLP拼接技术

DLP拼接技术

等离子拼接与DLP拼接的比较2006年10月15日星期日18:20等离子拼接与DLP拼接的比较一、显像原理比较a) 等离子原理PDP (Plasma DisplayPanel),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,四周经气密性封接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。

气体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。

当每一颜色单元实现256级灰度后再进行混色,便实现彩色显示。

其技术原理为,由于PDP中发光的等离子管在平面中均匀分布,这样显示图像的中心和边缘完全一致,不会出现扭曲现象,实现了真正意义上的纯平面并且没有任何图像失真。

由于其显示过程中没有电子束运动,不需要借助于电磁场,因此外界的电磁场也不会对其产生干扰,具有较好的环境适应性。

PDP是一种自发光显示技术,不需要背景光源,因此没有视角和亮度均匀性问题。

而三色荧光粉共用同一个等离子管的设计也使其避免了聚焦和汇聚问题,可以实现非常清晰的图像。

等离子高电压高耗电,能耗大,寿命有先天不足,使用5000~10000小时后屏幕亮度就会衰减一半,并难以在海拔2500米以上正常工作。

b) DLP原理DLP是“Digital LightingProgress”的缩写。

它的意思为数字光处理,也就是说这种技术要先把影像讯号经过数字处理,然后再把光投影出来。

它是基于德仪公司开发的数字微反射镜器件—DMD来完成显示数字可视信息的最终环节,而DMD则是Digital MicromirrorDevice的缩写,字面意思为数字微镜元件,这是指在DLP技术系统中的核心——光学引擎心脏采用的数字微镜晶片,它是在CMOS的标准半导体制程上,加上一个可以调变反射面的旋转机构形成的器件。

dlp 拼接 施工方案

dlp 拼接 施工方案

DLP拼接施工方案1. 引言DLP(数字光处理)技术是一种基于数字图像处理方法的显示技术,可以将多个DLP投影装置拼接在一起,形成一个更大、更高分辨率的显示屏幕。

本文档旨在介绍DLP拼接施工方案,并提供详细的实施步骤和注意事项。

2. 施工准备在开始施工之前,需要做好以下准备工作:•确定拼接屏幕的位置和尺寸,并进行必要的测量和标记。

•准备所需的DLP投影装置,并确保其工作正常。

•确保拼接区域的照明充足,以避免影响显示效果。

•配置计算机和视频源,以确保能够正常输出信号到DLP投影装置。

3. 施工步骤3.1 安装支架将支架按照拼接屏幕的尺寸和形状进行安装。

支架应该稳固可靠,能够承受拼接屏幕的重量,并具备可调节角度和高度的功能。

3.2 连接投影装置将DLP投影装置连接到支架上,并确保正确插入电源线和信号线。

根据需要,调整投影装置的位置和角度,以确保投影的图像能够完整地显示在拼接屏幕上。

3.3 校准投影在进行拼接之前,需要对投影进行校准。

校准投影通常需要使用专业的软件来完成。

校准的目的是调整投影装置的参数,使得多个投影装置的投影图像能够无缝地拼接在一起,形成一个连续的图像。

3.4 进行拼接根据校准结果,将多个投影装置的图像进行拼接。

拼接的过程中,需要注意以下几点:•保持拼接图像的连续性,避免出现明显的边界或重叠。

•调整投影装置的参数,以确保色彩、亮度和对比度的一致性。

•对拼接图像进行调整和优化,以保证最佳的显示效果。

3.5 进行最终测试完成拼接后,进行最终测试以确认拼接效果。

测试包括观察拼接图像的平滑度、对比度和色彩一致性,以及检查是否有残影或其他异常现象。

如有需要,调整投影装置的参数以达到最佳效果。

4. 注意事项在进行DLP拼接施工时,需要注意以下事项:1.确保投影装置的品质和性能符合要求,以避免出现图像质量不佳的情况。

2.在选择拼接屏幕和支架时,考虑到室内环境的特点和要求,以确保安装牢固可靠。

3.在进行拼接前,确保所有的投影装置都能够正常工作,且参数设置一致。

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DLP大屏幕投影显示系统技术建议书目录1.方案概述--------------------------------------------------- 3 1.1系统组成------------------------------------------------ 3 1.2系统显示功能-------------------------------------------- 41.2.1视频信号显示----------------------------------------- 41.2.2计算机和工作站RGB信号显示--------------------------- 41.2.3网络RGB信号显示------------------------------------- 41.2.4高分辨率图像显示------------------------------------- 51.2.5多种信号混合显示------------------------------------- 5 1.3系统硬件设备特性及技术规格------------------------------ 61.3.1DVS一体化投影单元------------------------------------ 61.3.2DVS-50一体化投影单元技术指标:---------------------- 101.3.3VisionCON图像拼接控制器----------------------------- 11 1.4大屏幕显示系统控制管理软件----------------------------- 141.4.1软件概述-------------------------------------------- 141.4.2软件结构及功能-------------------------------------- 162.工程环境要求---------------------------------------------- 19 2.1对供电系统的要求--------------------------------------- 19 2.2对接地系统的要求--------------------------------------- 20 2.4建筑物地面荷载要求------------------------------------- 20 2.5对空调系统的要求--------------------------------------- 20 2.6对消防系统的要求--------------------------------------- 21 2.7对照明系统的要求--------------------------------------- 211.方案概述本大屏幕投影拼接显示系统技术建议书是根据高速路段监控的需求专为深汕西监控指挥中心而设计。

DLP大屏幕投影拼接显示系统以系统工程、信息工程、自动化控制等理论为指导,将国际最卓越的DLP高清晰数字显示技术、投影墙拼接技术、多屏图像处理技术、网络技术等融合为一体,使整套系统成为一个高亮度、高分辨率、高清晰度、高智能化控制、操作先进的大屏幕显示系统。

能够很好地与用户监控系统、指挥调度系统、网络信息系统等连接集成,形成一套功能完善、技术先进的交互式信息显示及管理平台。

整套系统的硬件、软件设计上已充分考虑到系统的安全性、可靠性、可维护性和可扩展性,存储和处理能力满足远期扩展的要求。

1.1系统组成本技术建议书提供的大屏幕投影拼接显示系统由以下部分组成:DVS-50一体化背投单元24套投影单元底座8套VisionCON-3000图像拼接控制器1台VisionDWCS大屏幕控制管理软件1套RGB矩阵切换器1台视音频矩阵切换器1台VGA分配器根据使用需要专用工程线缆根据使用需要本大屏幕投影显示墙由24套50″ DLP一体化显示单元——DVS-50组成,组合方式为3×8(行列);DVS-50单元屏幕尺寸:1016mm宽×762mm高;整屏显示面积为(1016mm ×8) ×(762 mm ×3)=8128mm×2286mm=18.58m2;单元底座高度:暂定为600mm,实际高度根据用户现场确定;无缝拼接组合方式,物理拼缝小于0.5mm。

大屏幕组合墙尺寸图如下:大屏幕显示系统结构示意图如下:1.2系统显示功能1.2.1视频信号显示接入图像拼接控制器的视频信号本系统图像控制器处理的输入视频信号可以窗口形式同时显示于大屏幕上。

视频窗口可以实现单屏显示、任意大小显示、跨屏显示、整屏漫游、任意缩放等显示功能,并且可以实现视频图像的分组切换、巡检、预案显示等功能。

通过直通的视频信号DVS投影单元配备1路标准视频输入接口,可以在不依赖外部控制器的情况下直接输入并在组合屏上以屏幕为单位显示视频图像,图像格式支持NTSC/PAL/SECAM制式。

通过投影单元的内置图像处理器,直通的复合视频信号除了可以单屏显示以外,还可以M×N方式实现任意多屏拼接显示,及全屏显示。

1.2.2计算机和工作站RGB信号显示经控制器的RGB显示方式本系统图像控制器处理的RGB输入信号可以窗口形式同时显示于大屏幕上。

可以实现单屏显示、任意大小显示、跨屏显示、相互叠加、整屏漫游、任意缩放等显示功能。

直通的RGB显示方式DVS投影单元通过RGB输入接口,可以在不依赖外部图像控制器的情况下直接输入并在组合屏上以屏幕为单位显示计算机RGB图像。

通过投影单元的内置图像处理器,直通的RGB信号除了可以单屏显示以外,还可以M×N方式实现任意多屏拼接显示,及全屏显示。

1.2.3网络RGB信号显示DLP大屏幕显示系统通过VisionCON图形拼接控制器及NetPixel网络动车的网络接口,来自用户局域网中的任意一台用户Windows 计算机/工作站和UNIX 工作站的高分辨率图形信号,都可以窗口的形式在大屏幕上显示出来。

其显示位置、大小、组合方式同样在单一集成操作界面上用鼠标进行控制,也可以实现单屏显示、任意大小显示(无级缩放)、跨屏显示、整屏漫游等。

NetPixel™网络动车网络RGB信号实时显示技术,其显示速度是传统“抓屏”软件的10倍以上,达到真正的实时级,可实现网络播放视频、PPT动态文件等的实时显示。

1.2.4高分辨率图像显示VisionCON图像拼接控制器支持高分辨率静态图像及实时GIS、SCADA 等直接调用上屏,把全屏作为一个逻辑屏来显示高分辨率的系统应用程序,实现超高分辨率图像显示。

整屏显示分辨率为(10244)(7682)= 40961536,且整屏的图像无论大小,清晰度不会丧失。

1.2.5多种信号混合显示LDP大屏幕拼接系统通过DVS单元内置图像处理器和VisionCON图像拼接控制器实现灵活多变的拼接处理功能,具有处理计算机RGB信号、视频信号及网络信号的同时显示和不同类型信号混合显示的功能。

1.3系统硬件设备特性及技术规格1.3.1DVS一体化投影单元DVS投影单元技术先进性TI极致色彩™ (BrilliantColor™)技术DVS投影单元在大屏幕投影显示系统行业率先采用TI最新的极致色彩™ (BrilliantColor™)技术。

采用0.7"XGA LVDS DLP™ DMD显示芯片及运行速度更快的DDP3020F图像处理芯片。

无论在亮度、对比度、清晰度方面,以及在色彩还原性、图像均匀性方面,都代表了当今行业最高水平。

TI的BrilliantColor™ (极致色彩™)技术专为提升DLP投影机显示引擎的色彩表现和光学效率而设计,具备同时处理六种色彩的能力,除了能呈现红、绿、蓝三原色之外,还能充分表现黄色、紫红色与青色,有效扩大了色彩表现范围,提高了DLP 投影机的色彩深度。

DDP3020F芯片具有更高的数据接收速率,使得图像质量大大提高,尤其是在视频图像上效果更为明显;增加了DMD芯片软件代码储存空间,原16M升级为64M;降低画面连贯性的锯齿现象,提升画面效果;大大提高白色亮度值,可提升超过50%的画质,提供更生动的视觉效果。

DDP1000 DDP3020F全新色轮表面处理技术:DVS单元投影机芯采用表面镀膜的全新炫彩色轮设计,增强色彩表现力,全面提升色彩质量。

3D梳状滤波技术:DVS单元投影机芯采用3D梳状滤波技术,消除动态视频图像的边缘锯齿,图像更加清晰、细腻,大幅提高动态视频的画质,提供更真实流畅的图像画面。

智能灯泡技术:DVS单元投影机芯具有灯泡参数自动存储功能,更换灯泡后自动将亮度、色彩等参数调整到接近替换前的运行值,保持拼接墙色彩平衡。

灯泡可1W为单位调整功率,从而精细调整投影机芯的输出亮度,较之传统的电子调光具备在不损失色彩深度及对比度的前提下进行亮度控制的优势。

6色域调整电路设计:DVS投影单元采用先进的6色域调整电路(R、G、B、C、M、Y),使图像画面拥有更丰富的色彩表现,同时采用12bit Gamma调整电路,可进行亮暗图像区域的高分辨率梯度渲染,实现极富真实感与空间感的图像效果。

图像灰度等级达256~4096级,色彩种类达256³~1024³(16.7M),图像噪声消失,画面质量稳定。

调整前调整后内置数字色域控制(DSC)及混合电路:DVS投影单元采用专业的数字色域控制(DSC)及混合电路,不仅能够真正的调节不同机芯间红(R)、绿(G)、蓝(B)三原色的差异,而且能够对红(R)、绿(G)、蓝(B)值及各种混合色的增益差进行调节,最大限度保证了拼接后显示墙色彩及亮度的一致性。

智能亮度数字调整技术:DVS投影单元采用专业的数字渐平修正电路,不但可以使单屏内的亮度实现均匀分布,而且使相邻屏幕间的亮度差控制在极小范围内,使得从单屏到全屏均实现了亮度的均匀分布。

平衡调整后平衡调整前最新的高频脉冲技术:DVS 投影单元在光源处理上采用了最新的脉冲补偿技术,即特殊的降低脉冲时间和脉冲电压技术,在改善灯泡闪烁问题的同时,也保证了灯泡的正常使用寿命。

独特的散热防尘设计:DVS 投影单元采用了专业的散热防尘设计,并已通过了IP5X 防护等级测试: 投影灯泡采用专用散热风道;采用投影室与机芯室完全隔离设计;光学引擎采用全密封设计,完全杜绝与外界空气接触;投影屏幕内侧采用防眩隔离层, 避免了灰尘的静电吸附作用; 通过上述专业散热设计,既保持投影单元良好的散热又保证优异的密封防尘效果,大大增加了投影单元的使用寿命和平均无故障时间。

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