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超大场景显示 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:选择其中一路在超大分辨率LED屏体上显示。根据用户的需求,可以采用不同的显示模式,具体为: A.满屏模式 输入的信号通过 LED图像拼接处理器,在整个LED屏体上满屏显示。 如果LED拼接的显示比例与输入信号的比例不一致时,画面将出现自动拉伸或者压缩等变形。该模式往往应用于背景影像内容的显示; B.等比模式 输入的信号通过 LED图像拼接处理器时,根据输入信号的比例格式,等比例在整个LED屏体上。画面等比显示时, LED屏体的上下或者左右会因为没有内容显示而曾现黑色。该模式往往应用于人像显示或者领导讲话的场景内容。 C.全屏等比模式 输入的信号通过LED图像拼接处理器时,根据输入信号的比例以及屏体的显示点阵分布情况,将输入的内容采用像素抓取技术,截取与LED屏体比例一致的显示,在整个LED屏体上放大显示。该模式应用于对现场情景需要展现的内容;
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显示屏其每秒内容可重复显示的次数被称之为刷新频率,当刷新频率较低时,会出显图像闪烁,尤其是在视频拍摄的过程中闪烁过于明显,因此要大限度的提升刷新频率,显示画面的稳定性。
采用LED光源进行照明,取代耗电的白炽灯,然后逐步向整个照明市场进军,将会节约大量的电能。近期,白色LED已达到单颗用电超过1瓦,光输出 25流明,也增大了它的实用性。
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。
90年代初,发红光、黄光的GaAlInP和发绿、蓝光的GaInN两种新材料的开发成功,使LED的光效得到大幅度的提高。在2000年,前者做成的LED在红、橙区(λp=615nm)的光效达到100流明/瓦,而后者制成的LED在绿色区域(λp=530nm)的光效可以达到50流明/瓦。
初LED用作仪器仪表的指示光源,后来各种光色的LED在交通信号灯和大面积显示屏中得到了广泛应用,产生了很好的经济效益和社会效益。以12英寸的红色交通信号灯为例,在美国本来是采用命,低光效的140瓦白炽灯作为光源,它产生2000流明的白光。经红色滤光片后,光损失90%,只剩下200流明的红光。而在新设计的灯中,Lumileds公司采用了18个红色LED光源,包括电路损失在内,共耗电14瓦,即可产生同样的光效。
表一列出了目前白色LED的种类及其发光原理。从表中也可以看出某些种类的白色LED光源离不开四种荧光粉:即三基色稀土红、绿、蓝粉和石榴石结构的黄色粉,在未来较被看好的是三波长光,即以无机紫外光晶片加R.G.B三颜色荧光粉,用于封装LED白光,预计三波长白光LED有商品化的机机会。但此处三基色荧光粉的粒度要求比较小,稳定性要求也高,具体应用方面还在探索之中。
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