大型网络液晶拼接电视墙总体解决方案

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液晶大屏拼接显示系统解决方案

液晶大屏拼接显示系统解决方案

液晶大屏幕显示系统设计方案2019年第1章. 系统架构第2章. 前端部分系统支持前端模拟、数字、网络等各种信号源的接入显示及多种信号的混合显示。

➢监控信号上墙摄像机、网络视频解码器等信号源,通过CVBS接口将视频信号传输到大屏控制器,最后通过大屏控制器的DVI/HDMI端口输出到LCD屏显示。

➢PC电脑信号上墙PC信号源等DVI/VGA信号,通过分配器输出一路接本地显示器,一路远传到大屏控制器的VGA输入端口,最后通过大屏控制器的DVI/HDMI端口输出到LCD 屏显示。

电脑桌面信号➢高清数字信号上墙高清信号源(HDMI\DVI\SDI)通过转换以DVI/SDI信号输出,进入大屏控制器的DVI/SDI输入端口,最后通过大屏控制器的DVI/HDMI端口输出到LCD屏显示。

高清数字信号➢网络信号上墙IP球机,网络摄像机等编码信号经过交换机进入到大屏控制器,经大屏控制器网络高清解码板解码,最后通过大屏控制器的DVI/HDMI端口输出到LCD屏显示。

高清网络信号➢手机及平板上墙IOS、Android等手机、平板通过无线方式传输到无线投屏器,由无线投屏器的HDMI输出到大屏控制器,最后通过大屏控制器的DVI/HDMI端口输出到LCD屏显示。

第3章. 显示部分本次项目采用27块55寸1.8MM拼接屏。

显示部分采用超窄边液晶拼接屏,支持HDCVI、BNC、VGA、DVI、HDMI等多种信号源的接入及显示。

本次设计的大屏幕系统分辨率高且亮度可调,输入的视频、计算机信号的显示均可实时显示,画面无延时,无抖动;系统对视频信号、RGB信号各种信号源的图形具有相同的拼接能力,DID液晶拼缝小于3.5mm,并且拼接的图形比例正确。

该系统支持多屏图像拼接,画面可单屏显示,也可跨屏任意缩放显示,漫游显示或整屏显示,全屏范围内显示无非线性失真效果。

系统采用软件控制窗口的拼接与分割,屏与屏之间的拼缝不影响汉字和图像的正确显示。

整个屏幕亮度均匀,无暗角或亮角等现象,画面稳定无闪烁。

大屏拼接显示系统解决方案

大屏拼接显示系统解决方案

大屏拼接显示系统解决方案本系统提供给用户一个大屏幕拼接显示,主要满足电脑信号与视频信号的高亮度、高清晰度的显示效果,实现多路电脑信号与视频信号的同时显示及图像叠加的效果,并通过智能中央控制系统,对整个系统环境进行集中控制,实现人性化的人机交互。

系统组成根据我司以往的设计经验及用户需求,本系统主要分为以下三部分:·智能中央控制系统;·大屏拼接显示系统;·RGB矩阵切换系统;系统结构图系统功能CRESTRON智能中央控制系统1、拼接显示系统的控制我们采用快思聪最新二系列控制主机PRO2,它的心脏是突破性的2-系列引擎,基于新的257MIPS,32位摩托罗拉 ColdFire处理器。

通过PRO2控制主机的RS-232控制口对图形拼接控制器进行控制,运用灵活可靠的软件编程,可以调用图形拼接控制器预先设置好的模式,实现1×1、1×2、2×2至4×2等图像的拼接显示以及计算机图像、视频图像的叠加等,满足用户各种形式的显示效果;同时配备一台专门的控制PC,实现对图形控制器的全面控制。

2、矩阵切换的控制在矩阵切换的控制上,我们同样通过控制主机PRO2的RS-232控制口对矩阵进行控制。

可以方便、快捷地实现信号的切换,减少人工操作的复杂性与单一性,避免操作上的失误,并且可以实现一键多切及联动的切换功能,完成手动操作无法实现的功能。

3、灯光及设备电源的控制日光灯与设备电源我们通过8路的强电控制器CNPCI-8来完成;可调灯光我们通过4路调光器CLI-220N-4实现4路灯光的无级调节;将CNPCI-8与CLI-220N-4与控制主机PRO2联系起来,运用软件编程让各种灯光模式得到实现,还能实现对电源开关的安全操作,避免手动误操作而带来的设备损伤。

4、定制的控制界面在控制界面方面,我们配置一台6.4″有线彩色触摸屏TPS-3000,能够在显示幕上显示高质量的画面与图形,备有64,000色彩的Isys处理器,呈现出令人赞赏的高亮度与高清晰度的图形。

液晶拼接解决方案

液晶拼接解决方案

液晶拼接解决方案1. 引言液晶拼接技术是目前比较常见的大屏显示解决方案之一。

它通过将多个液晶显示屏拼接在一起,实现更大尺寸的显示区域,广泛应用于会议室、控制中心、广告牌等场景。

本文将介绍液晶拼接的基本原理、拼接方式、硬件要求和实施步骤。

2. 基本原理液晶拼接技术利用多个液晶显示屏的边缘接缝尽可能地缩小,使得多个液晶屏幕成为一个整体显示。

在切换显示内容时,各个液晶显示屏的画面能够实现无缝衔接,呈现出连贯的画面。

3. 拼接方式液晶拼接可以采用水平拼接或垂直拼接两种方式。

3.1 水平拼接水平拼接是将多个液晶显示屏水平组合在一起,形成一个宽屏显示区域。

这种方式适用于需要更宽显示区域的场景,如广告牌和大型演示屏。

3.2 垂直拼接垂直拼接是将多个液晶显示屏垂直组合在一起,形成一个高屏显示区域。

这种方式适用于需要更高显示区域的场景,如控制中心和会议室。

4. 硬件要求实施液晶拼接方案,需要考虑液晶显示屏、拼接控制器、视频处理器和拼接支架等硬件设备。

4.1 液晶显示屏液晶显示屏是液晶拼接的核心组成部分。

选择合适的液晶显示屏,需要考虑屏幕大小、分辨率、显示效果和边缘宽度等因素。

4.2 拼接控制器拼接控制器是负责控制和管理液晶拼接的设备。

它可以通过分割和合成视频信号,实现多个液晶显示屏的协调操作。

4.3 视频处理器视频处理器是对输入信号进行处理和优化的设备。

它可以通过色彩校正、锐化、去噪等算法,提升显示效果,保证拼接画面的连贯性。

4.4 拼接支架拼接支架是安装液晶显示屏的支撑结构。

它需要具备稳固的结构和合理的调节设计,以确保液晶显示屏的拼接精度和稳定性。

5. 实施步骤实施液晶拼接方案可以按照以下步骤进行:1.确定拼接方式:根据场景和需求,选择合适的水平拼接或垂直拼接方式。

2.选择合适的硬件设备:根据拼接区域大小和显示效果要求,选购合适的液晶显示屏、拼接控制器、视频处理器和拼接支架。

3.安装液晶显示屏:按照拼接方式的要求,安装液晶显示屏,并调整显示屏的位置和角度。

大屏幕拼接解决方案文档

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大屏幕液晶拼接行业解决方案一.液晶拼接市场概述近年来,随着国内经济的稳步发展,国内各领域、各行业都非常重视信息化建设,对信息的可视化需求也急剧扩大。

能源、交通等基础建设的大规模兴建和国家对信息化和新型工业化的大力推进的共同作用下,大屏幕拼接显示系统已经成为信息可视化不可或缺的核心基础系统。

现阶段,主流的拼接墙显示技术包括液晶拼接、DLP背投拼接和MPDP等离子拼接三种技术。

这三种技术最大的底层差异是显示技术原理截然不同,但是对于一般的客户,其最大的差异则体现在接缝控制水平的不同。

随着大屏幕拼接系统应用领域越来越广泛,各行业的应用特点的差异性越来越显著,比如安防行业对各种监控的视频和数据之处理和显示最为重要,而有些系统则强调信息显示和远程视频的综合运用。

因此面向不同行业提供针对性的解决方案已经变得愈加重要。

目前的安防监控系统应用,客户的使用模式更多是将多个硬盘录像机的信号、视频信号或是通过网络传输的编解码信号通过矩阵然后在液晶拼接墙上显示。

我们通过对行业的实际需求了解,在系统中运用开放嵌入式的无线触摸屏管理系统平台将液晶拼接系统与外围设备功能得到充分的发挥.使整个系统的功能更能满足客户的实际使用。

二.液晶拼接市场的客户需求分析1.控制方式单一目前使用者对液晶拼接大屏的管理主要是通过大屏厂家的软件来实现对图像信号的选择、大屏图像的组合以及开关的控制。

整个控制必须是依靠电脑预装拼接软件来完成,不能实现无线设备进行远程控制。

2.多设备的兼容性差系统中的RGB矩阵、视频矩阵设备与液晶拼接软件不能充分的兼容,客户选择余地较小.在各设备集成中,不能使系统功能得到充分的发挥。

3.液晶拼接显示设备拥有数字显示接口,但信息呈现确是模拟的显示系统对数字信号的支持较弱,不能满足高清监控市场的要求。

4.针对突发事件不能快速的实现各类信息的全局监看与重点信息的分析现在的液晶拼接系统对行业中的各种突发事件不能做多种复杂预案的设置处理,不能通过及时全面的信息呈现,做出正确的决策。

液晶大屏拼接显示系统解决方案

液晶大屏拼接显示系统解决方案

液晶大屏拼接显示系统解决方案液晶大屏幕显示系统设计方案2019年第1章:系统架构视频线、光纤、控制线和以太网线是该系统的主要组成部分。

第2章:前端部分该系统支持前端模拟、数字和网络等各种信号源的接入显示,以及多种信号的混合显示。

监控信号上墙摄像机、网络视频解码器等信号源通过CVBS接口将视频信号传输到大屏控制器。

最后,通过大屏控制器的DVI/HDMI端口输出到LCD屏显示。

PC电脑信号上墙PC信号源等DVI/VGA信号通过分配器输出一路接本地显示器,一路远传到大屏控制器的VGA输入端口。

最后,通过大屏控制器的DVI/HDMI端口输出到LCD屏显示。

高清数字信号上墙高清信号源(HDMI\DVI\SDI)通过转换以DVI/SDI信号输出,进入大屏控制器的DVI/SDI输入端口。

最后,通过大屏控制器的DVI/HDMI端口输出到LCD屏显示。

网络信号上墙IP球机、网络摄像机等编码信号经过交换机进入到大屏控制器。

经大屏控制器网络高清解码板解码,最后通过大屏控制器的DVI/HDMI端口输出到LCD屏显示。

手机及平板上墙IOS、Android等手机、平板通过无线方式传输到无线投屏器,由无线投屏器的HDMI输出到大屏控制器。

最后,通过大屏控制器的DVI/HDMI端口输出到LCD屏显示。

第3章:显示部分本次项目采用27块55寸1.8MM拼接屏。

该应用管理系统是专门为大屏幕拼接显示墙开发的,其主要功能包括对各类应用窗口的控制和管理、外部输入信号的调用、显示屏的控制以及对外围设备的控制与管理。

该系统提供了友好而简便的人机操作界面,使得操作方便快捷、操作直观。

该系统采用了B/S架构,局域网内任意一台PC均可通过IE浏览器访问、设置、操作,而不需要预先安装任何客户端软件,避免了专用控制电脑单点故障给系统带来的失控风险。

该软件还可平滑运行于XXX全新开发的便携式无线控制终端,通过平板电脑、手机等手持设备作为控制终端,来实现对大屏全部的移动操作控制。

8k拼接电视墙解决方案V2.0.

8k拼接电视墙解决方案V2.0.

4K/8K拼接电视墙解决方案XXXX科技有限公司2020年2月20日目录一、概述 (3)1.1. 扁平化综合视频调度需求 (3)1.2. 建设目标 (4)1.2.1. 提高指挥调度能力和应急处突能力 (4)1.2.2. 全融合、全媒体终端接入,指挥信息无所不达 (4)1.2.3. 全网权限漫游,可移动的指挥中心 (4)1.2.4. 一键调度,操作方便、指挥及时 (4)1.2.5. 临时布控便携化 (4)1.3. 设计原则 (4)1.3.1. 先进性原则 (4)1.3.2. 液晶拼接墙系统的经济性 (5)1.3.3. 兼容性与可扩展性 (5)1.3.4. 安全性与易操作性 (5)1.3.5. 4K/8K液晶拼接墙系统的可靠性 (5)二、综合视频指挥与视频临时布控系统方案设计 (6)2.1. 系统总体架构图 (6)2.2. 系统构成 (6)2.3. 单兵指挥调度 (7)2.3.1. 多系统多业务融合管理 (8)2.3.2. 可视化GIS地图调度 (8)2.3.3. 调度视频预览 (9)2.3.4. 语音对讲 (9)2.3.5. 移动快速布防维稳处突 (10)2.3.6. 协同作战 (11)2.3.7. 移动终端操控性强,功能完善 (11)2.3.8. 点对点调度功能 (11)2.3.9. 多方协调视频调度功能 (11)2.3.10. 同步群组会议 (12)2.3.11. 监控视频预览 (12)2.3.12. 移动巡更 (13)2.4. 系统设备清单 (15)三、方案中主要产品介绍 (18)3.1. 65寸超窄边拼接显示屏 (18)3.2. 55寸超窄边拼接显示屏 (20)3.3. 46寸超窄边拼接显示屏 (22)3.4. 4K/8K电视墙服务器 (23)3.5. 高清解码数字矩阵 (27)3.6. 多屏拼接处理器 (30)3.7. 触控操作平台 (32)3.8. 移动智能终端 (34)四、项目实施方案 (37)4.1. 项目工作步骤 (37)4.1.1. 准备阶段 (37)4.1.2. 实施阶段 (37)4.2. 总体部署 (37)4.2.1. 系统环境设计和要求 (37)4.2.2. 工程实施 (39)4.2.3. 总体进度规划 (40)4.2.4. 售后服务 (41)一、概述本方案提供的拼接墙将国际最卓越的液晶高清晰度单屏4K及多屏8K的数码显示技术,液晶窄缝拼接技术,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,形成一个拥有高清晰度,高稳定性,高智能化控制,操作方法先进的大屏幕显示系统。

大屏幕液晶拼接方案

大屏幕液晶拼接方案

大屏幕液晶拼接方案在现代社会中,大屏幕液晶拼接方案被广泛应用于各种场合,如会议室、监控中心、展览馆等。

它通过将多个液晶显示屏拼接在一起,形成一个更大的显示屏,具有高清晰度、无拼缝、多画面显示等优点。

本文将介绍大屏幕液晶拼接方案的原理、应用以及优势。

一、大屏幕液晶拼接方案的原理大屏幕液晶拼接方案主要通过使用拼接控制器和拼接软件实现。

拼接控制器是一个硬件设备,用于控制多个液晶显示屏的拼接方式和显示效果。

拼接软件则是运行在计算机上的软件程序,用于配置和管理拼接控制器,并实现多画面显示。

首先,需要选择合适的液晶显示屏。

在选择液晶显示屏时,需要考虑其分辨率、亮度、对比度等参数。

同时,为了保证拼接效果的流畅,还需确保液晶显示屏的边框尽可能窄,以减少拼接后的拼缝宽度。

接下来,将多个液晶显示屏按照要求进行拼接。

通常情况下,液晶显示屏按照一定的规则排列,如2x2、3x3等。

拼接控制器通过控制每个液晶显示屏的输入信号,将它们拼接成一个整体显示屏。

同时,拼接软件可对多个输入信号进行合理的切割和排列,实现多画面显示。

最后,将拼接控制器与计算机连接,通过拼接软件进行配置和管理。

在拼接软件中,可以设置拼接方式、画面切换效果、画面布局等参数。

一旦配置完成,大屏幕液晶显示屏将按照预设的方式工作,实现高清晰度、无拼缝的多画面显示效果。

二、大屏幕液晶拼接方案的应用1. 会议室大屏幕液晶拼接方案在会议室中应用广泛。

通过多画面显示,会议室可以实时展示多个参会人员的演讲内容、PPT展示、视频会议等信息,提升会议的效率和参与感。

同时,高清晰度和无拼缝的显示效果也提供了更好的视觉体验,使与会人员能够更加清晰地观看内容。

2. 监控中心在监控中心中,大屏幕液晶拼接方案可以将多个监控画面拼接成一个大屏幕显示,提供全方位的监控视野。

监控人员可以实时观察各个监控画面,并快速反应。

此外,大屏幕液晶拼接方案还可以将重要的监控画面放大显示,以便监控人员更加清晰地观察细节。

液晶大屏拼接显示系统解决方案

液晶大屏拼接显示系统解决方案

液晶大屏幕显示系统设计方案2019年第1章. 系统架构视频线光纤控制线以太网线第2章. 前端部分系统支持前端模拟、数字、网络等各种信号源的接入显示及多种信号的混合显示。

监控信号上墙摄像机、网络视频解码器等信号源,通过CVBS接口将视频信号传输到大屏控制器,最后通过大屏控制器的DVI/HDMI 端口输出到LCD屏显示。

PC电脑信号上墙PC信号源等DVI/VGA 信号,通过分配器输出一路接本地显示器,一路远传到大屏控制器的VGA输入端口,最后通过大屏控制器的DVI/HDMI端口输出到LCD 屏显示。

电脑桌面信号高清数字信号上墙高清信号源( HDMI\DVI\SDI)通过转换以DVI/SDI 信号输出,进入大屏控制器的DVI/SDI 输入端口,最后通过大屏控制器的DVI/HDMI 端口输出到LCD屏显示。

网络信号上墙高清数字信号IP 球机,网络摄像机等编码信号经过交换机进入到大屏控制器,经大屏控制器网络高清解码板解码,最后通过大屏控制器的DVI/HDMI端口输出到LCD屏显示。

高清网络信号手机及平板上墙IOS、Android 等手机、平板通过无线方式传输到无线投屏器,由无线投屏器的HDMI输出到大屏控制器,最后通过大屏控制器的DVI/HDMI端口输出到LCD 屏显示。

第3章. 显示部分本次项目采用27块55寸1.8MM拼接屏。

显示部分采用超窄边液晶拼接屏,支持HDCV、I BNC、VGA、DVI、HDM等I 多种信号源的接入及显示。

本次设计的大屏幕系统分辨率高且亮度可调,输入的视频、计算机信号的显示均可实时显示,画面无延时,无抖动;系统对视频信号、RGB 信号各种信号源的图形具有相同的拼接能力,DID液晶拼缝小于3.5mm,并且拼接的图形比例正确。

该系统支持多屏图像拼接,画面可单屏显示,也可跨屏任意缩放显示,漫游显示或整屏显示,全屏范围内显示无非线性失真效果。

系统采用软件控制窗口的拼接与分割,屏与屏之间的拼缝不影响汉字和图像的正确显示。

液晶拼接解决方案

液晶拼接解决方案

液晶拼接解决方案随着技术的不断进步,液晶拼接技术在视频展示和监控领域得到了广泛应用。

本文将介绍液晶拼接解决方案的基本原理、应用场景和未来发展趋势。

一、液晶拼接解决方案的基本原理液晶拼接解决方案是将多块液晶电视屏幕无缝拼接在一起,形成一个大屏幕显示系统,通过控制器和信号处理器实现图像的分割、合成和显示。

其基本原理可以分为以下几个步骤:1. 屏幕边缘处理:通过对屏幕边缘的特殊处理,消除拼接处的黑框,使整个显示屏幕看起来像一个完整的画面。

2. 信号处理和分割:采用专业的信号处理器将输入的视频信号进行分割和处理,然后将分割后的信号发送到相应的液晶屏幕上。

3. 显示合成:根据用户的需求,将多个液晶屏幕上的图像合成为一个整体,形成大屏幕显示效果。

二、液晶拼接解决方案的应用场景1. 广告宣传:液晶拼接解决方案能够将多个屏幕组合成一个大屏幕,广告内容更加突出,吸引观众的眼球,提升广告效果。

2. 指导信息:在一些公共场所,如机场、车站、商场等,液晶拼接解决方案能够及时发布运输信息、导航指示等,方便人们的出行。

3. 大型会议:在大型会议室内,利用液晶拼接解决方案,参会人员可以清晰地看到演讲嘉宾的画面和相关资料,提高会议效果和参与度。

4. 安防监控:利用液晶拼接解决方案,可以将多个监控画面集中在一个大屏幕上显示,提高安防人员的监控效率和反应速度。

5. 指挥调度:在军事指挥中心、公安指挥中心等场所,液晶拼接解决方案能够实时显示各种指挥信息,提供更好的指挥调度支持。

三、液晶拼接解决方案的未来发展趋势1. 不断提升分辨率:随着显示技术的进步,液晶拼接解决方案将会实现更高的分辨率,使显示效果更加逼真细腻。

2. 厚度和边框的进一步减小:当前的液晶拼接屏幕在厚度和边框方面还存在一定的限制,未来的发展将解决这些问题,实现更加轻薄和无边框的设计。

3. 智能化和互联化:液晶拼接解决方案将与人工智能、物联网等技术相结合,实现智能化操作和远程控制,提供更便捷的使用体验。

液晶拼接屏施工方案

液晶拼接屏施工方案

液晶拼接屏施工方案一、施工前准备。

在进行液晶拼接屏的施工前,首先需要对施工现场进行全面的勘察和评估。

包括测量墙面尺寸、检查电源线路、通风情况等,确保施工的顺利进行。

同时,还需要准备好所需的施工工具和材料,如螺丝刀、电缆、支架等。

二、安装支架。

在进行液晶拼接屏的安装前,需要先安装好支架。

首先根据液晶拼接屏的尺寸和数量确定支架的位置和数量,然后使用螺丝将支架固定在墙面上。

在安装支架的过程中,要注意支架的水平和垂直度,确保支架安装牢固。

三、连接电源和信号线。

接下来是连接电源和信号线。

首先要确定好电源线路的位置,然后将电源线连接到液晶拼接屏上。

接着是连接信号线,根据液晶拼接屏的数量和布局确定好信号线的走向和连接方式,确保每块液晶屏都能正常接收到信号。

四、安装液晶拼接屏。

在连接好电源和信号线后,就可以开始安装液晶拼接屏了。

首先要根据设计图纸确定好每块液晶屏的位置和布局,然后将每块液晶屏安装到支架上。

在安装过程中,要注意保护液晶屏的表面,避免划伤和损坏。

五、调试和测试。

安装完成后,需要进行调试和测试。

首先是对液晶拼接屏进行通电测试,确保每块液晶屏都能正常开机和显示。

然后进行信号测试,确保每块液晶屏都能正常接收到信号并显示出预期的内容。

在测试过程中,要及时发现并解决问题,确保整个液晶拼接屏系统的正常运行。

六、完善固定。

最后是对液晶拼接屏进行固定和完善。

在确认液晶拼接屏正常运行后,要对支架和连接线进行固定,确保在使用过程中不会出现松动和断裂。

同时还要对整个施工现场进行清理和整理,保持整洁和安全。

以上就是液晶拼接屏的施工方案,希望对您有所帮助。

在实际施工过程中,一定要严格按照方案进行操作,确保施工质量和安全。

大屏幕液晶拼接方案

大屏幕液晶拼接方案

大屏幕液晶拼接方案大屏幕液晶拼接技术是一种将多个显示器通过特定的方法拼接在一起,形成一块大屏幕显示的技术手段。

随着科技的快速发展,大屏幕液晶拼接方案在各个领域得到了广泛的应用。

本文将就大屏幕液晶拼接的原理、优势、应用场景以及相关技术发展进行探讨。

一、大屏幕液晶拼接的原理大屏幕液晶拼接的原理是通过将多个液晶显示器进行物理连接,并借助专业的拼接控制器实现图像的分割和组合。

具体而言,液晶显示器之间通过边缘融合或者无缝融合技术,使图像在显示器之间实现平滑过渡,形成一个完整的大屏幕显示。

二、大屏幕液晶拼接的优势1. 显示效果突出:大屏幕液晶拼接通过物理拼接的方式,可以实现无缝对接,消除了传统多屏幕拼接模式中的黑边,显示效果更加出色,图像更加真实、细腻。

2. 观赏性强:大屏幕液晶拼接拥有较大的屏幕尺寸,可以提供更好的观看体验。

无论是在会议室、监控中心还是展览场馆,大屏幕显示能够吸引人们的眼球,提升信息传播效果。

3. 灵活性高:大屏幕液晶拼接方案不受场地限制,可以适应各种尺寸的显示需求。

同时,液晶拼接墙可以根据需要进行自由组合,方便灵活的显示布局。

4. 维护成本低:相比于传统投影技术,大屏幕液晶拼接方案无需常规维护,具有更长的使用寿命和更低的维护成本。

三、大屏幕液晶拼接的应用场景1. 会议室:大屏幕液晶拼接方案可以实现会议信息展示、数据报表展示等多种功能,提高会议的效率和参与感。

2. 监控中心:液晶拼接墙可用于监控中心的监控显示,将多个监控画面拼接在一起显示,方便监控人员进行综合观看和快速反应。

3. 智能广告牌:在商业广告宣传领域,大屏幕液晶拼接广告牌能够吸引更多目光,提高广告的曝光率和效果,有效传播品牌形象和产品信息。

4. 演播厅:大型剧院、演播厅等场所可以利用大屏幕液晶拼接方案,打造高清晰度的舞台幕布,提供更好的观赏体验。

四、大屏幕液晶拼接技术的发展趋势1. 分辨率提升:随着显示技术的发展,大屏幕液晶拼接的分辨率将会不断提高,实现更清晰、更细腻的图像显示。

大屏幕拼接电视墙解决方案-演讲稿0810.

大屏幕拼接电视墙解决方案-演讲稿0810.
无缝拼接大屏幕解决方案
深圳蓝普科技有限公司
SHENZHEN LAMP TECHNOLOGY CO., LTD
HL-VW高密度小间距LED
大屏幕拼接显示系统应用领域
大屏幕拼接显示系统应用领域
大屏幕拼接显示系统应用领域
大屏幕拼接显示系统应用领域
大屏幕拼接视屏墙主流产品
中国大屏幕拼接市场已有十余年发展历史,目前大屏幕拼 接视屏墙主要有四大类产品:
液晶显示屏 实拍
HL-V W实拍
HL-VW 解决DLP、LCD、PDP拼接大屏幕缺陷的同时
拥有DLP、LCD、PDP拼接大屏幕的应用功能
• • • • • 单元无缝拼接大屏幕 高刷新率显示、色彩饱和、逐点可调 整屏显示+分屏或多屏显示 实现网络、复合视频、流媒体等多种信号接入 完成多信号、多画面、多任务图像及图形内容实时显 示和切换功能。
亮度一致性问题
拼缝问题
视频拼接墙缝隙从大到小---无缝
• 目前传统大屏幕拼接墙DLP、LCD、PDP中多少都还有一些拼接缝存在,尤其液晶 拼接系统的缝隙还不能令到用户完全满意,等离子和背投影大屏幕拼接要相对好
一些,但视觉上的分割线始终存在着。
• • 无论是LCD、DLP、PDP,技术提高的极限,只能使拼缝缩小,却无法使其消失。 拼缝技术最高水平:所谓的“无缝”、“目前全球最窄”、“超窄”、“近乎无 缝”等,均不能改变拼缝存在的事实。
规格问题
拼接单元对需求规格的局限----突破 • • DLP、LCD、PDP需以单一规格为拼合单元,调整尺寸以单元的宽高为最 小单位。整行/整列最小调整空间,规格适应度受限。 DLP、LCD、PDP常规拼接单元的规格均在32、36寸以上;多为4:3或 16:9的比例;32寸规格的宽度上不少于650mm,高度不少于480mm。

3D立体显示大屏幕拼接视频墙系统解决方案

3D立体显示大屏幕拼接视频墙系统解决方案

3D立体显示大屏幕拼接视频墙系统解决方案随着3D立体视像、全息影像等技术不断取得突破性进展,国外越来越多的公司投身3D显示领域,产品层出不穷。

3D技术将革命性地影响和改变人们的沟通、工作与生活方式。

3D 显示技术不仅广泛应用于工业领域、建筑领域、军事领域、医疗、教学、娱乐和公共展示等领域,推动传统信息化的升级,而且其正悄悄地融入个人娱乐与数字家庭的诸多领域,如电影、电视、动画、游戏、通讯、摄影、摄像、购物、互联网等。

将带动显示器、电视等行业向3D技术转移。

在国外市场,3D显示在科研教学、医疗、传媒广告和电影院线市场都有成功应用,在欧美发达地区3D显示产品已经走入普通家庭。

3D立体消费电子时代已经开启,它必将对传统生活形态产生巨大的影响,催生一条全新的产业链,带来更为可观的经济效益。

但是3D显示市场的发展面临标准缺失、价格较高、容匮乏等制约因素。

3D显示需要上下游的容商、运营商、芯片商、面板商、图形信号处理、系统集成商通力合作,从容、传输到视频处理一整套标准的建立有助于产业化真正起步。

2010年是中国3D产业发展的关键之年,中国立体视像产业联盟将联合中国3D企业加入3D产业的大潮中,建设3D产业链的各个环节。

对此,2010年夏季,在3D立体视像、全息影像等技术不断取得突破性进展之际,XSUN 公司再次重拳出击,正在全力推进3D硬件设备的信号处理技术;全新推出的基于3D自由立体显示器以M x N 矩阵方式的3D立体显示大屏幕拼接视频墙显示系统的3D图像拼接处理器。

XSUN公司标志着由传统2D大屏幕拼接显示墙产业向3D立体显示墙迈进了全新革命,3D立体显示拼接墙的图像拼接处理器横空出世。

全新革命,3D自由立体显示拼接开启新时代3D图像拼接处理器特点与功能描述:1、可以实现2 x2、2 x3、2 x4、2 x5、3 x 3、3 x 4、3 x 5、3 x6、4 x 4、4 x 5、4 x 6、5 x 5、5 x 6、5 x7、5 x8、6 x 6、6 x 7、6 x 8、7 x 7、7 x 8、8 x 8、9 x 9…等M x N任意规模的3D立体显示器拼接视频墙3D图像显示要求;2、3D图像播放达到25帧/秒或者更高帧率;3、3D图像拼接墙系统可灵活升级,可支持VESA标准的各种显示分辨率,包括1920*1200或者更高的分辨率;4、本地3D播放软件播放的图像扩展到3 x 3、4 x 4甚至M x N更大规模的拼接屏上显示;5、3D立体显示拼接墙保持每块单屏的分辨率为1280 x 768、1280 x 1024、1366 x 768、1920 x 1080或者1920 x 1200 或者其他分辨率;6、3D图像拼接处理器提供简便友好、可定制的统一控制应用管理界面,更灵活、更人性化操作。

大屏幕融合拼接显示系统解决方案

大屏幕融合拼接显示系统解决方案

大屏幕融合拼接显示系统解决方案在硬件设备方面,主要包括以下几个组成部分:1.显示屏幕:采用高分辨率的LED显示屏,具有较高的亮度和色彩还原能力,能够提供清晰、饱满的画面效果。

2.信号处理器:将输入信号进行处理,将多个信号合成为一个输出信号。

信号处理器通常具有多个输入端口和一个输出端口,可以通过软件控制选择需要显示的画面。

3.分布式电源系统:为多个显示屏提供电力供应,确保整个大屏幕系统的正常运行。

4.控制器:通过网络或者无线方式,对整个大屏幕系统进行控制和管理。

控制器通常具有多个接口,可以连接多个信号源,并进行画面切换和拼接设置。

在软件控制方面,主要包括以下几个功能:1.画面拼接:可以将多个输入信号进行拼接,形成一个大屏幕画面。

用户可以根据实际需要,调整画面的大小和位置,实现画面的自由布局。

2.信号切换:可以通过软件控制,选择需要显示的信号源。

用户可以根据需要,切换输入信号,并实时预览画面效果。

3.画面调整:可以通过软件调整大屏幕的亮度、对比度、色调等参数,优化画面质量。

4.远程控制:可以通过网络远程控制整个大屏幕系统,方便用户在不同地点进行控制和管理。

1.高清晰度:采用高分辨率的显示屏,提供清晰、细腻的画面效果,满足用户对高质量显示的需求。

2.大尺寸:通过多个显示屏的拼接,形成一个大尺寸的屏幕,增加了观看的沉浸感和视觉冲击力。

3.自由布局:用户可以根据实际需要,自由调整画面的大小和位置,实现多种画面布局效果。

4.灵活性:支持多种信号源的输入和切换,满足用户对不同多媒体设备的需求。

5.远程管理:支持通过网络远程控制和管理,方便用户在不同地点进行操作。

然而,大屏幕融合拼接显示系统也存在一些需要注意的问题:1.成本较高:由于需要多个显示屏和相关设备,大屏幕融合拼接显示系统的成本较高,对于一些预算有限的用户可能存在一定的压力。

2.安装和维护复杂:大屏幕融合拼接显示系统的安装和维护较为复杂,需要专业人员进行操作和维护,增加了一定的工作量和成本。

液晶拼接控制器的常见故障处理

液晶拼接控制器的常见故障处理

液晶拼接控制器的常见故障处理液晶拼接控制器是一种专门控制大型液晶电视墙的设备。

在使用中,由于各种原因,可能会出现各种故障。

下面是液晶拼接控制器的常见故障及其处理方法。

1. 显示屏没有显示或显示不全这种情况可能是线缆的连接不良或者是液晶拼接控制器输出的分辨率与显示屏的不匹配导致的。

解决方法如下:•检查线缆连接是否松动或有损坏。

•检查液晶拼接控制器输出的分辨率是否与显示屏的分辨率相匹配。

•重新启动液晶拼接控制器和显示屏。

2. 显示屏中出现无法纠正的垂直条纹这种情况可能是由于显示屏场景分区的配置导致的,需要重新配置。

解决方法如下:•进入显示屏场景分区的设置界面,重新对场景分区进行配置。

•检查分区配置文件的分辨率和格式是否正确。

3. 显示屏中出现点状杂色或出现屏幕闪烁这种情况可能是由于显示屏的信号线不良或者信号源输出不稳定导致的。

解决方法如下:•检查信号线连接是否松动或有损坏。

•检查信号源的输出是否稳定。

•调整显示屏的亮度和对比度。

4. 显示屏中出现黑屏这种情况可能是由于接口类型不匹配,或者是显示屏的报警功能导致的。

解决方法如下:•检查接口是否匹配。

•将液晶拼接控制器的输出切换到其他接口上。

•检查显示屏的报警设置是否开启。

5. 突然断电或重启这种情况可能是由于电源故障或者是软件故障导致的。

解决方法如下:•检查电源是否正常。

•检查软件是否正常运行。

•重新安装液晶拼接控制器或软件。

总之,以上只是液晶拼接控制器常见故障的处理方法,如果无法解决问题,建议联系厂家或专业技术人员进行维修处理。

液晶拼接液晶电视墙液晶大屏连接指南与方法

液晶拼接液晶电视墙液晶大屏连接指南与方法

液晶拼接幕墙连接示意图随着国家信息化进程的加速、基础设施的大规模兴建、政府对安防领域的高度重视,国内大屏幕拼接系统行业获得空前的发展。

然而,在这个大屏幕的普及和应用的前提却受到阻碍,这个被中国市场熟悉而又陌生的大屏,安装却成为了工程商们的头痛的事。

液晶拼接的安装不像电视,也不像监视器,即插即用,但拼接屏不是这样的,不光是液晶屏就能实现美丽的画面,其中还包含着许许多多的设备。

美言高大屏幕就叠加和集成了许多的外置设备,比如我们图中所看到的,连接分配器,驱动处理器,信号源,等等……液晶大屏尺寸大,价格昂贵,然而它却又非常的脆弱,一不小心就会烧掉,或操作不当就会造成不必要的损失。

为了液晶电视墙更好的能融入到中国的市场,和更好的能被人们所了解,所撑控,也为了更多的商家不必要的损失,这里美言高精心绘制了安装线路示意图。

根据不同的信号和不同的连接方法,美言高都列出了不一样的工程图,进行参考和借鉴。

第一、我们由单信号源输入,首先通过配置好我们的个人电脑—简称PC,信号由我们的PC 机连接到分配器的接收端口,然后由我们的分配器把信号分配的每个驱动板里面,也是就我们通常讲到的拼接处理器。

信号由我们的拼接处理器驱动后传输到我们的液晶面板中,呈现我们所看到的画面。

第二、右边由一虚线构成的是线直接从我们PC主机里直接引出,传输到我们拼接处理盒里,对拼接盒起到调节或开关的作用。

第三、画面的信号根据我们所规划的信号进行处理,下面就分别有VGA、高清HDMI、和DVI 信号不同的走向。

矩阵切换器就是将一路或多路视音频信号分别传输给一个或者多个显示设备,如两台电脑主机要共用一个显示器,矩阵切换器可以将两台电脑主机上的内容任意切换到同一个或多个显示器上. 矩阵切换器是一类切换多路信号的输出的设备。

HDMI信号矩阵切换器、DVI信号矩阵切换器、VGA信号矩阵切换器、RGB信号矩阵切换器、分量视频信号矩阵切换器、混合视频信号矩阵切换器、音视频信号矩阵切换器、音频信号矩阵切换器和视频信号矩阵切换器。

大型网络液晶拼接电视墙总体解决方案

大型网络液晶拼接电视墙总体解决方案

大型网络液晶拼接电视墙总体设计方案书目录第1章前言........................................................................................................ 错误!未定义书签。

1.1概述 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。

1。

2设计原则............................................................................................. 错误!未定义书签。

1。

3系统技术要求ﻩ错误!未定义书签。

1。

4 设计依据 .............................................................................................. 错误!未定义书签。

第2章系统整体方案设计 .................................................................................. 错误!未定义书签。

2。

1多路解码方案ﻩ错误!未定义书签。

2。

2多路编码方案 ..................................................................................... 错误!未定义书签。

2。

3 存储解决方案 ....................................................................................... 错误!未定义书签。

大屏幕液晶拼接方案

大屏幕液晶拼接方案

大屏幕液晶拼接方案一、液晶拼接的基本原理1.选择合适的液晶显示屏:拼接液晶显示屏要具备高分辨率、高亮度、高对比度、广视角等特点,以确保显示效果的清晰和鲜明。

2.拼接工艺:将多个液晶显示屏按照一定的规则进行组合,可以是横向拼接,也可以是纵向拼接,甚至可以是多屏任意组合拼接。

3.显示内容处理:通过专门的拼接控制软件,将需要显示的内容按照相应的拼接规则进行分割和拼接,并进行调整和优化,确保显示一致性和流畅性。

二、大屏幕液晶拼接的优势1.大尺寸显示:通过液晶拼接可以实现更大尺寸的显示区域,满足一些场所对于大屏幕显示的需求。

2.高分辨率:大屏幕液晶拼接可以实现更高的显示分辨率,提供更清晰、更细腻的图像显示效果。

3.多画面显示:液晶拼接可以将多个画面同时显示在一个大屏幕上,实现多任务的同时进行监控和控制。

4.独立控制:每个液晶显示屏都可以独立控制,方便对多个显示屏同时或分别进行操作和调节。

5.柔性组合:液晶拼接可以根据需要进行柔性组合,满足不同场所的布局和空间要求。

三、大屏幕液晶拼接的应用场景1.商业展示:在商场、展览会等场所,大屏幕液晶拼接可以用于展示产品宣传、广告推广等内容,吸引更多目光。

2.会议室:在大型会议室中,通过大屏幕液晶拼接可以实现会议内容的集中显示,方便与会人员观看。

3.监控中心:在安保监控中心、交通监控等场合,大屏幕液晶拼接可以将多个监控画面同时展示,便于监控人员进行观察和判断。

4.指挥调度中心:在应急指挥调度中心、航空管制中心等场合,大屏幕液晶拼接可以实时显示多种数据信息,方便指挥人员进行决策和指挥。

5.运动场馆:在体育赛事场馆等场所,大屏幕液晶拼接可以提供更大、更清晰的图像显示,提升观众体验。

四、大屏幕液晶拼接的主要技术要点1.拼接接缝:液晶拼接中的接缝是一个重要问题,需要通过技术手段进行优化,以减少拼接接缝对显示效果的影响。

2.显示一致性:在多个液晶显示屏的拼接中,要保证显示效果的一致性,避免色彩差异、亮度不均等问题。

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大型网络液晶拼接电视墙总体设计方案书目录第1章前言 (2)1.1 概述 (2)1.2 设计原则 (2)1.3 系统技术要求 (3)1.4 设计依据 (5)第2章系统整体方案设计 (7)2.1 多路解码方案 (8)2.2 多路编码方案 (8)2.3 存储解决方案 (9)2.4 报警联动解决方案 (10)2.5 矩阵拼接方案 (10)第3章数字矩阵系统功能介绍 (12)3.1 拼接控制功能 (12)3.2 摄像机统一编号控制功能 (12)3.3 矩阵切换功能 (13)3.4 多画面分割功能 (14)3.5 集中多路数视频解码切换显示功能 (14)3.6 多矩阵无缝级联功能 (15)3.7 实时流媒体一对多转发功能 (15)3.8 远程多分控视频浏览与控制功能 (16)3.9 报警联动功能以及电子地图功能 (16)3.10 所见即所得操作功能 (17)第4章设计方案涉及主要设备技术参数 (18)4.1 JSD6H系列网络高清数字矩阵 (18)4.2 SPC2424拼接控制器 (18)4.3 IPK-A三维矩阵控制键盘 (18)4.4 统一操作平台 (19)第5章配置清单以及成本核算报价清单 (21)第6章典型工程案例 ......................................................................................... 错误!未定义书签。

第7章方案小结 (23)第1章前言1.1 概述过去几年,在液晶拼接显示技术、视频编码技术、数字矩阵技术、联网报警技术等领域都有了相当进步。

原来建设的监控系统不仅在图像的画质方面需要进一步的扩充,解决监控中心的搬迁问题,而且对监控室的电视墙等设备也需要进行全面的升级,以满足各单位对视频监控的更高要求。

新系统在充分的保留与利用原系统设备的情况下,特别是对前端的摄像头及中间的传输进行完整保留的情况下,通过整合各方面领先成熟稳定的技术方案,实现对原系统的编码、切换、控制、解码、显示、拼拼、存储等方面进行全面立体的升级,并给后期加入1080P的百万高清球机等方面做适当的预留。

中心电视墙,也增加对会议及其它展示等功能,成为本单位的对外门户。

1.2 设计原则(1)标准化结构体系满足EIA/TIA568、IEEE 802、EIA-569、EIA-606、ISO/IEC11801 等标准。

(2)实用性系统的各子系统,包括数据、语音、视频、控制等都满足国际标准,具备友好的用户界面,管理功能完善,方便实用。

(3)灵活性系统中的任何一部分的联接都是灵活的,即从物理布线,到数据通讯,语音通讯,视频通讯、监控设备的联接都不受物理位置和这些设备类型的限制。

(4)扩展性由于这些基础设施(材料、部件、通讯设备)都采用国际标准,因此,无论计算机设备、通讯设备、控制设备随技术如何发展,将来都可很方便地将这些设备联到系统中,对于系统的扩容及各部分调整带来很多方便性。

(5)安全性数字智能化网络监控系统最大特点之一就是利用现有的,成熟的计算机存储技术存储来自网络摄像机传送的数字图像。

一方面保证了高效,可靠的存储,另一方面易于存储的扩展,从而组成更大的存储空间。

结合JSUP的数字矩阵专业管理软件,不仅轻易存储来自网络摄像机采集到的数字图像,而且提供强大的录像检索,可以迅速检索到发生事件时段的录像资料。

为处理事件提供强有力的图像证据资料。

(6)模块化所有用于连接这些设备的适配件都是标准件,并且形成一定的功能模块,如各个采集终端作为一个独立的运作单元,其自身可以实现音视频的采集、压缩、传输等功能。

作为独立模块运作对系统的扩展来说非常方便。

(7)可靠性在系统设计中除选用符合国际通用标准的、技术上成熟的名牌产品以确保其可靠性外。

还在设计中根据其功能、重要性等分别采用冗余、容错等技术,确保系统的长期稳定运行。

在本系统的设计中,对各子系统的可靠性作了充分考虑,具有高效、快速的故障自诊断和自恢复功能。

(8)成熟性、兼容性本系统设计中优选成熟、稳定、运行良好、技术可靠的设备。

系统设计布置各种先进的监控设备,可方便地接入网络视频服务器,系统具有良好的兼容性。

1.3 系统技术要求如何选择“数字化系统”以下几个步骤,不但可用于从各色数字化产品及解决方案中区分出“数字化系统”,同时也是衡量“数字化系统”品质的指标:因此,方案的设计必须在以下几个方面得到保证:(1)是否具备明确的系统组建数字化系统对设备的资源配置有较高的要求,而数字化产品的系统资源,如CPU处理能力往往相当有限。

视频编码、视频解码、录像存储、视频显示操作、系统设置及安全管理,是数字化系统的主要功能,各项功能均占用相当高的系统资源。

若将多项甚至所有功能集中于单个设备完成,不但各功能所分配到的资源相对低、效果相对差,而且若多项功能同时启动,设备的负载急剧提高,较易引起阻塞甚至死机。

因此,数字化系统必须由多个系统设备组成,各设备仅完成其所属功能。

“专有设备专门化使用”,这便是明确组建的含义。

(2)是否具备合理的网络结构各种异构网络接入条件存在差异性,表现在带宽、时延、误码率等方面。

为保证视频流在传输的过程中的实时性、连续性和平稳性,需根据网络的当前状况自适应调节视频的码率、质量,以适应当前的网络环境。

视频监控的城域和广域互联都必须采用这种自适应视频传输机制以适应目前公安专网或公网的实际网络环境。

目前的自适应网络传输可以分为基于发送方的、基于接收方的以及混合控制的速率调整方式。

也可以采用动态多码率技术,使视频流的码率能够根据带宽的不同而相应变化。

高清数字化系统的视频流属于高带宽信号,传输时要求网络具备足够的带宽资源及交换能力。

然而目前的监控系统,其视频量往往达到百余路甚至几百路,而用户对图像质量的追求再次加剧了视频流的带宽占用。

如此数量庞大的高带宽信号传输于网络,若不进行有效的带宽管理,对任何类型的网络都将是一场灾难!合理的网络结构,可通过划分VLAN等方式,对视频流进行“围堵”。

将高数量高带宽视频流限制于VLAN内,而各VLAN间仅传输有限数量及带宽的视频流,以保障系统主干网的通畅。

(3)是否具备完善的安全管理监控系统亦称为闭路电视系统(CCTV),原因在于其系统资源是闭合的,非开放的。

然而,网络是相对开放的资源,病毒、黑客等都会对网络及其资源造成严重破坏。

数字化系统既然建设于网络环境,如何保持其必要的闭合性,这便是“安全管理”所关注的问题。

系统要求能够实现在监控中心对监控资源的集中控制、管理和监视等功能,通过授权方式实现用户终端的权限控制。

系统中所有注册用户根据权限、所在机构的不同组成树状的管理结构,用户根据级别访问不同内容的视频资源。

其中高级别权限用户可以随时掌控其权限范围内用户的客户端使用情况,并对可疑用户进行远程封杀管理。

用户之间根据业务需求,也可提供临时的授权,使低级别或其余机构的用户跨级访问非权限范围内的视频资源。

这种基于权限的纵深式管理机制使平台的管理更加灵活、方便。

(4)是否具备流畅的数字矩阵切换操作“监控系统”发展至今已有相当长的历史。

其间,系统的规模、结构及功能曾经过多次变革及提升。

可以发现,无论监控系统如何进化发展,其本质并未改变——监控系统实质为切换显示系统,而其他诸如编程、联动、集成等都是在此基础上的附加,目的使监控系统功能更强大。

因此,切换操作是否便捷、是否流畅、是否简单易控,是判断一套监控系统本质性能的关键。

传统的模拟系统,其切换显示只需利用键盘即可完成。

其操作流程的简单快捷,已经广泛受到全球各类用户的青睐与认定。

目前,不少数字化系统采用图形化界面,通过鼠标拖曳实现切换操作,其用户操作体验与模拟系统相比,不可否认地缺乏流畅性,且较易因用户误操作而引起系统故障。

数字化系统拥有如模拟系统般流畅的操作体验,这不但是系统本质的坚持,更是广大用户的强烈需求。

(5)基于流媒体分发技术的视频浏览和存储回放前端设备的媒体发布是城市联网监控系统的瓶颈之一。

前端设备带宽有限,一般只有1Mb-10Mb,多路用户(5至10路)并发访问就会发生网络拥塞,而宙视达的流媒体系统能够支持1000路以上并发视频播放,并且可通过消除抖动和图像后处理保证客户端的视频质量,将流媒体技术应用到视频监控系统中将极大提高系统的媒体发布能力。

通常是将网络摄像机作为流媒体的前端,流媒体系统作为视频传输的载体,充分利用流媒体系统的传输优势,扩展系统的容量,容纳上千、上万用户的并发访问。

同时平台的存储系统也可以通过流媒体服务器的点播能力实现。

诸如存储网络的读写,视频文件的检索和发布等功能都可以借助流媒体服务器强大的转发能力完成。

(6)压缩算法、图像质量、系统延时作为数字化系统,在满足以上几个必要条件:明确的系统组建、合理的网络结构、完善的安全管理及流畅的切换操作,再去考察其数字化效果才存在意义。

1.4 设计依据⏹《智能建筑设计标准》(GB/T 50314—2000)⏹《建筑智能化系统工程设计标准》(DB32/191-1998)⏹《城市住宅建筑综合布线系统工程设计规范》(CECS/119-2000)⏹《建筑与建筑群综合面线系统工程设计规范》(GB/T50311-2000)⏹《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)⏹《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB/50198-94)⏹《系统接地的型式及安全技术要求》(GB14050-93)⏹《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94)⏹《安全防范工程验收规则》(GA/T308-2001)⏹《工业电视系统工程设计规范》(GBJ 115)⏹《安全检查防范系统通作图形符号》(GA/74-94)⏹《消防联动控制设备通用技术条件》(GB 16806—1997)⏹《火灾自动报警设计规范》(GB50116-98)第2章系统整体方案设计2.1 多路解码方案硬件方面采用高性能的八核/十二核32纳米64位处理器,6×256K二级缓存,高达12MB三级缓存,支持四通道DDR3-1600内存, QPI(芯片之间的直接互联)频率为6.4GT/s,总带宽=6.4GT/s×2Byte×2=25.6GB/s。

在多核并行计算的软件方面,采用按单核优化的并行计算技术。

根据各核的占用情况动态调整各解码通道所占的核心,让每个核心都工作在相当均衡的状态下,达到1+1大于2的并行计算能力。

简单来说因为并不是每路视频同时在运动,我们动态的调整各核的负载以实现更多路的解码,经过绵阳平武公安局,遂宁篷溪公安局,四川省政府采购中心,青海省中国银行(海康威视兰州分公司向我们采购)等项目实际应用及我们的实际测试,单机最高达24路4-6M码流的1080P图像效果。

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