全彩led屏调试,购买户外led显示屏要注意什么

全彩led屏调试,购买户外led显示屏要注意什么

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  • Post last modified:2022年6月16日

今日导读:现在LED全彩屏都是工厂局势的,造价不廉价,虽然理论寿数有10万个小时,但实际上在运行约5000~10000小时以后就会均匀度恶化,开始变花,商业价值降低,在15000

  现在LED全彩屏都是工厂局势的,造价不廉价,虽然理论寿数有10万个小时,但实际上在运行约5000~10000小时以后就会均匀度恶化,开始变花,商业价值降低,在15000~20000小时以后,商业价值几乎丧失殆尽,造成极大的社会资源浪费。

  今天匠心文化小编就针对这个问题来给大家做详细的介绍。

  因而无论是在出厂前仍是运用一段时间后,逐点校对技能都可以让用户以十分短的时间、和十分低的本钱大幅进步显现屏的均匀度,显着改善图画质量。应用于出厂前,逐点校对是一种品质进步手段,意味着竞争力的进步和利润空间的拓宽;应用于运用一段时间后,逐点校对可以延长LED全彩屏的显现作用,为用户创造出更多商业价值,削减资源浪费。

  现在主流的逐点校对技能首要有两种:

  1.现场逐点校对

  是对整个应该装置完结的大屏进行操作,因为遭到环境、天气和异地技能兼容问题的影响,导致校对本钱较高,尤其是国外一些订单的维护。

  2.LED全彩屏箱体逐点校对

  可大幅度进步显现屏画面共同性,而且是统一在生产车间校对,因而本钱比较低,校对作用也比较好。

  现在LED全彩屏厂家,都是选用的箱体逐点校对,是LED通明屏出厂前有必要经过的一道检测程序。重庆彩光箱体校对技能工艺走在行业内前列,通明屏对各种环境适应性强。显现作用共同性较好。

  下面要点介绍箱体逐点校对:

  箱体校对是安排在出厂前的最终一个环节,首要用以消除箱体内部和箱体之间的亮度和色度差异,进步拼接后LED全彩屏的均匀性。

  在生产环节中除添加校对环节,厂商一般还需求跟进屏体出厂的校对作用。常用的做法有以下三种:一是将所有箱体拼接起来,调查显现作用,但拼接的工作量比较大,实现起来不方便;二是随机地抽取部分箱体进行拼接,调查校对作用;三是利用校对体系记录的丈量数据对所有箱体的校对作用进行仿真评价。添加了箱体校对和仿真评价/抽检环节的LED生产流水线。

  与现场校对相似,对于每一个箱体来说,箱体校对的进程包括数据采集、数据分析、目标值设定、校对系数核算以及系数上传,同时也需求控制体系的配合。

  关键技能与难点:

  箱体校对是进步LED通明屏图画质量的有效途径,其关键技能方面首要体现在以下两方面:

  1.箱体内部的像素间均匀性

  包括亮色度均匀性校对和亮暗线批改:

  亮色度均匀性校对:

  经过丈量设备丈量LED全彩屏箱体中各LED灯的亮度和色度信息,其丈量方法触及光度学、色度学以及数字图画处理相关知识;在取得逐点亮色度信息后再根据相应的校对标准,核算出对应的校对系数并发送给对应箱体的接纳卡;箱体点亮后,显现屏控制体系将依照校对系数调节LED的电流,使得箱体内所有LED的亮度和色度到达共同。

  亮暗线校对:

  就是将起伏变化的LED亮度调整到共同的水平,在调节亮度进程中需求适当降低大部分LED全彩屏的最大亮度值。色度校对则是根据RGB色彩匹配原理,经过改变RGB三色的色坐标来处理色度偏差的问题,为校对前后的色域比照图,大三角形为校对前显现屏的色域,RGB三色的色坐标离散散布;小三角形为校对后的显现屏色域,RGB三色色坐标共同性较好。

  (2)因为机械加工精度、组装精度等工艺原因的限制,拼接灯板的间距存在轻微的不共同现象,在显现时就会呈现亮线或许暗线。

  2.箱体之间的亮色度共同性

  人眼只可以分辩LED像素间4-5%以上的亮度差异,却可以容易识别出1%的箱体亮色度差异。也就是说,人眼对箱体内部像素的共同性要求较低,而对箱体之间的共同性要求较高。因而,箱体之间的亮色度共同性是箱体校对特有的关键技能。

  箱体之间的亮色度不共同首要体现在两个方面:

  (1)LED全彩屏箱体之间的均匀亮色度存在差异,当拼接箱体的时分,就会呈现显着的边界线,这可以经过调整色域和设置适宜的目标值来实现;必要时,需求配备精度更高的色度计来进行辅助丈量。

  (2)箱体的亮色度散布呈现为梯度突变散布,这是因为箱体丈量数据存在梯度散布现象导致的。箱体拼接在一起的时分,拼接处的亮度就会发作较大的跳变,构成显着的拼接线。这就要求校对体系可以检测并处理丈量数据的梯度散布问题。

全彩led屏调试,购买户外led显示屏要注意什么

全彩led视频处理器如何设置,led显示屏处理器有哪些牌子

  全彩LED显示屏配置的处理器有哪些功能?让你轻松应对,今天匠心文化小编就针对这个问题来给大家做详细的介绍。

  小间距简而言之就是“高密度”,现在全彩LED显示屏都是往小间距方向发展,以小间距LED构建高分辨率的显示屏幕,小间距全彩LED显示屏要求输入是更高清晰度的图像和视频,这对处理器的带载能力是一个挑战。

  一款性能不错的中高端视频处理器不仅要求处理器有更高分辨率的图像输出能力、更高分辨率和更多路数的视频图像输入能力,还要有更多路数的实时视频窗口画面的显示能力,除此之外在实时显示、监测、管理等方面都有讲究,具体我们可以看以下的几个方面:

  1、处理器“芯”很重要:选用低端芯片的厂商可以节省10%以上的制造成本,兼容性和长久稳定性根本没有保证:死机、丢程序、没显示、速度衰减、数据残缺不全、无法恢复等问题必将接踵而来。中高端视频处理系统不仅需要有异于寻常的外观结构设计,更需要全新的强大处理内核,并严格使用高端芯片。

  另外,由于使用环境亮度的不同,一般室内屏要求全彩LED显示屏的亮度不能像室外那么高。这就要求视频处理器要有更优异的画质提升能力,特别需要更先进的图像缩放处理算法,以此保证高清晰视频图像经缩放处理后能大程度的保持图像的细节清晰度和灰度层次。其次要有丰富的图像调节选项和调节效果,特别是图像亮度、对比度的调节和低灰的处理,由此保证全彩LED显示屏室内光线环境下输出柔和、清晰和层次分明的画面。

  2、4K信号处理能力:不具备点对点显示能力的全彩LED显示屏系统已经无力成为当下主流产品。目前,像素超过1920*1080的屏非常多,4k规格产品在专业试听的应用已经进入了一个高速发展的阶段。输入信号分辨率不足会严重降低屏幕显示清晰度,为了实现大型全彩LED显示屏的超高清显示,4K输入方案必不可少,它有效解决放大拼接造成的屏幕画面模糊问题。

  3、信号实时回显管理能力:随着多画面应用的增加,用户需要在信号调取和切换上有更便捷和准确的操控。想要一键切换、防止误操作,“信号回显”功能为你轻松解决!用户可以应用此功能直接选择和调整窗口,即时查看输入信号内容并联动切换。此外,还可以搭配千兆网卡实现移动可视化操控,通过局域网,在任意计算机进行可视化操控。

  4、输入输出同屏监测:多输入多输出的场景越来越多,一路信号对应一个监视器的情况简直让人抓狂。想要对输入输出一目了然不再纠结于信号源的查找你的处理器需要有“同屏监测”功能。用户可以在不进行软件连接的情况下完成多窗口的可视化操作,大大降低了使用成本和操作复杂性。

  5、无缝场景切换:随着显示技术的发展,人们对显示的效果越来越高,小间距时代,如果你仅满足于简单信号的无缝切换,已经远远落后了。用户更需要的是整个场景模版的切换过程可以完成无缝的过渡,并且在切换过程中不会出现黑屏、闪烁、延迟等现象。无缝模版切换才是中高端LED视频处理系统用具备的优秀特质。

  6、多通道独立调节图像处理能力:当LCD、LED和投影等混合使用、或者信号数量很多时,都可能导致各图像之间显示效果有很大的差异,你无法单独调节个别有差异的图像。多通道独立调节功能可以轻松解决这个难题。它能有针对性的进行图像处理,使整体画面更加和谐统一。

  7、输入信号热备份:现场演出是LED目前应用增长较快的一个市场,全彩LED显示屏视频处理设备在现场活动中的应用越来越多,如果当你正在声色俱全的讲述一个项目时,突然发生某个故障使主播信号消失,那么现场肯定将陷入尴尬的局面。拥有智能热备份功能的处理器可以给主播信号指定多路备播信号,当主播信号发生意外时丢失时,备播信号可以立即传送到全彩LED显示屏上,保证画面正常显示,也有效保障现场的可靠性。输入信号热备份是目前中高端LED视频处理器的重要素质之一。

全彩led视频处理器如何设置,led显示屏处理器有哪些牌子

全彩led视频处理器如何设置,led显示器采用的技术

  视频处理器的优劣直接影响了全彩LED显示屏的显示效果。

  所以,很多全彩LED显示屏厂家都会推荐客户使用,舞台屏更为重要。

  今天匠心文化小编就针对这个问题来给大家做详细的介绍。

  视频处理设备在全彩LED显示屏应用需要解决以下关键问题:

  1、格式转换功能

  全彩LED显示屏厂家主要是让消费领域的PC阵营(VESA组织)的信号格式与消费领域或者专业领域的视频阵营(ITU以及SMPTE组织)的信号格式跨越了模拟信号时代到数字信号时代乃至当前启蒙初期的高清显示,期间所诞生和遗留下来的诸多信号格式和信号标准仍然活跃或者工作在消费市场中,因此在多数工程投标中需要通过视频处理器解决信号接入、处理以及显示的问题。

  根本的解决之道在于视频处理设备能够完成众多信号格式之间的格式转换问题,即包括如下:

  VESA阵营的VGA~UXGA的信号格式转换,涉及到信号输入接口VGA(模拟)、DVI-D(数字)、HDMI(数字)以及Displayport的处理;

  ITU以及SMPTE阵营的480i~1080p60的信号格式转换,数字带宽从143Mbps跨越到3G的高度。

  涉及到信号输入接口复合视频(模拟)、S端子(模拟)、标清分量(YCbCr)、高清分量(YPbPr)、SD-SDI(数字)、HD-SDI(数字)的处理;

  VESA格式之间的互转称为上转(Up Convert,如VGA到XGA的转换)或下转(Down Convert,如UXGA到XGA的转换);

  ITU和SMPTE到VESA格式的转换称为交叉变换(Cross Convert,如复合视频到XGA的转换);

  2、色空间转换功能

  全彩LED显示屏色空间比电视信号的NTSC色空间要大的多,因此,如果在显示屏中直接用NTSC的RGB色空间去控制LED三基色的发光,将产生色偏差,严重影响LED显示屏的显示效果。

  因此,需要视频处理器完成色空间的变换,即CCIR601和CCIR709向RGB色空间的转换。

  这也是LED专用视频处理器在完成格式转换功能时,要求实现VESA和ITU以及SMPTE信号格式向VESA标准信号格式的转换的根本原因。

  3、图像处理和增强技术

  全彩LED显示屏作为平板显示媒介的一员,不仅仅涉及到一般图像显示处理中所涉及到的图像处理技术问题,因为自身像素间距远大于其他一些平板显示介质,如LCD和PDP等,因此,对于图像处理技术尤其是图像增强技术有着更加严格的要求,包括如下:

  运动补偿(Motion Adaptive)。

  涉及到慢速图像和快速图像的运动补偿。

  好的运动补偿技术可以降低全彩LED显示时运动图像边缘的锯齿现象;

  去隔行扫描(De-interlace)。

  视频信号为了降低带宽,提高分辨率必须采用隔行扫描技术。

  全彩LED显示时需要对隔行扫描的信号进行预处理转逐行信号。

  优异的去隔行扫描技术能够消除现场转播和拍摄时所存在的扫描线效应;

  缩放(Scale)。

  全彩LED显示采用的是模块化的设计和拼接显示,因此,是所有平板显示介质中最灵活的一种显示媒介。

  但是这种灵活性也带来了对于图像和视频显示的更高要求,尤其每个工程应用的显示分辨率几乎都无法在VESA的标准中找到。

  因此需要视频处理器提供缩放的功能。

  典型的缩放功能表现如下:

  图像缩小:一般显示屏工程应用的点阵分辨率都在VESA标准的XGA(1024*768)分辨率之下。

  需要视频处理器具备将接入的各个信号缩小到对应终端的分辨率上,最好要求视频处理设备具备逐点像素缩放的功能(逐点像素缩放可以在水平和垂直方向上同时进行)。

  图像放大:越来越多的工程应用,尤其是楼宇广告投放量等业务的突飞猛进,全彩LED显示屏的分辨率已经不局限于常规的XGA分辨率以内,有些工程应用甚至达到了水平2048点(包括像素共享)的规模。

  在类似这些应用中,就需要视频处理器能够具备图像放大的增强处理技术,关键指标是视频处理器内部处理带宽可以达到或者超过非典型应用中的如2048×1536的点阵面积。

  配合此类应用,需要视频处理器具备堆栈的功能,通过多台的视频墙拼接完成最终的点阵显示。

  视频缩放的技术与运动补偿以及去隔行扫描关键技术息息相关,缩放技术的优劣直接影响了LED大屏幕显示图像和视频的流畅性。

  细节增强(Detail Enhancement)。

  此技术核心不仅仅体现在图像边缘的锐化上,同时包括了颜色还原以及图像缩放的处理。

  视频处理器该项指标的好坏直接反映LED大屏幕显示的图像清晰度。

  噪声抑制(Noise Reduction)。

  由于全彩LED显示的点阵特性,在其他平板显示媒介中微不足道的噪声,都将极大的挑战全彩LED显示受众的心理忍受能力。

  噪声主要来自视频信号的压缩噪声(马赛克)和系统本身的随机噪声,优异的视频处理器可以通过噪声抑制,最大程度的降低噪声对画质本身的干扰。

  灰度等级(Gray Scale)。

  灰度等级一直是全彩LED显示屏厂家所追求的目标,但是一直以来,绝大多数的技术团队都在解决LED屏体本身扫描的灰度级问题,将灰度级处理提升到了当前的16bit,17bit。

  但是却忽视了输入信号源一直只有8bit的问题。

  信号源的8bit让多数人的灰度级提升工作显得多少有点空中楼阁的意味。

  解决视频处理器灰度级处理的问题是提升整个全彩LED显示品质的最主要关键技术之一。

  结合当前高清显示时代的来临,10bit处理技术在视频处理器中的应用是大势所趋。

全彩led视频处理器如何设置,led显示器采用的技术

  今天关于全彩led屏调试,购买户外led显示屏要注意什么的相关资讯就为大家介绍到这里,大家看完以后有没有什么收获呢,更多关于宣传片制作的资讯请关注匠心文化。


视频参考资料:全彩led屏调试

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