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多画面全彩LED拼接图像处理器,单机多同时可支持16张不同分辨率的发射卡,单机高可以支持30720*1080 LED点阵。多台机器级联可以实现无限幅度的LED点阵实时动态显示。 可以任意配置发射卡进行LED点阵堆砌,可以自由选择灰度级数。可以任意设置单个LED发射卡的输出内容点阵。
多路信号同步实时显示 显示条件:多张发射卡支持的任意幅度超宽、超大LED显示屏; 信号情况:多路DVI或者RGB、VGA、视频信号、HDSDI信号(选配)。 实现功能:选择其中多路在超大分辨率LED屏体上同时显示。根据用户的需求,可以采用不同的显示模式,包括窗口显示、叠加、漫游等,具体为: A.叠加模式 以主采集信号为背景在LED屏体上显示,其他信号通过子采集卡以画面叠加方式开窗显示; B.分屏模式 多路信号通过 LED拼接图像处理器后,分别输送给每张发射卡显示不同的画面内容;处理的信号路数与发射卡的路数相同。 C.主题模式 多路信号通过 LED拼接图像处理器后,对于某路需要特别的信号,可以分送给多张发射卡显示一大幅的画面,其他信号别输送给每张发射卡立显示;
LED显示屏的灰色等级主要是用来对其色彩现实程度进行评价,通过对暗单基色亮度到亮之间进行亮度等级判断,以灰度等级为标准进行显示屏显示色彩的评估。当灰度等级较高时,其显示测菜丰富艳丽;当其灰度等级较低时,颜色变化单一。因此,对灰度等级的提升,有利于增加图像的色彩显示层次,有助于色彩深度的提升。
显示屏幕的对比度影响着视觉成像效果,高对比度,提升画面清晰度、颜色鲜亮,并有效地提升图像画质的细节质感、清晰程度、灰度等级。此外,对比度还对动态视频的分辨转换带来一定影响,高对比度可使肉眼更易于分辨动态图中的明暗转换过程。
早应用半导体P-N结发光原理制成的LED光源问世于20世纪60年代初。当时所用的材料是GaAsP,发红光(λp=650nm),在驱动电流为20 毫安时,光通量只有千分之几个流明,相应的发光效率约0.1流明/瓦。 70年代中期,引入元素In和N,使LED产生绿光(λp=555nm),黄光(λp=590nm)和橙光(λp=610nm),光效也提高到1流明/瓦。
近几年,白光LED的研发成果:2008年9月Philips Lumileds与Osram Opto Semiconductors各发表了140.1 lm/W与136 lm/W且各产生138 lm与155 lm(lumen,流明),他们均使用1mm大小的芯片并驱动于350mA下;美国LED大厂Cree公司宣布,其白光发光二极管实现每瓦161lm/W.可见,白光LED在高发光效率,高照明方面有着诱人的前景.