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实时多通道并行图像处理,专利技术的全硬件架构,无运动拖尾和锯齿; 单机高可以支持30720*1080LED等效点阵,多机并联可以驱动无限幅度LED点阵; APSP技术,自定义图像输出的大小以及输出位置。 具有值机功能,即可以通过监视器时时观看LED大屏幕的状态(选配)。 帧同步技术,各输出图像间无错位和延迟; 多窗口控制叠加显示技术,实现任意信号的窗口叠加、漫游、缩放以及无缝切换; 针对LED显示领域的多种特殊显示驱动模式; 所见即所得软件操控界面,无需复杂的窗口预设操作; 16种不同模式场景预设; 预留LED发送卡槽位,系统高度集成; 高可靠性和稳定性,7天 / 24小时应用。 LED图像处理器,内部无操作系统支持,上电即可工作,稳定性高。 16种不同模式场景预设; 预留LED发送卡槽位,系统高度集成; 高可靠性和稳定性,7天 / 24小时应用。 LED图像处理器,内部无操作系统支持,上电即可工作,稳定性高。
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;
输入信号任意堆叠SOIS(superimpose of any input signal)技术 多种图像信号混合叠加,不同分辨率,不同的视频格式同时显示以及无缝切换。实现窗口叠加、漫游、缩放的功能。 多种不同输入/输出信号 输入信号 主通道:2路CVBS,1路VGA,1路DVI,1路YPbPr,(可选配支持HDMI,SDI,HDSDI); 子通道:每个子通道可以支持1路CVBS,1路VGA 输出信号 VGA 输出:1 路计算机模拟信号输出,可连接本地显示器用做监视; DVI 输出:多路DVI 路计算机数字信号输出,接驳 LED 发送卡(内置或者外置均可);
50年前人们已经了解半导体材料可产生光线的基本知识,个商用二极管产生于1960年。LED是英文LightEmittingDiode(发光二极管)的缩写,它的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,所以LED的抗震性能好。
改变电流可以变色,发光二极管方便地通过化学修饰方法,调整材料的能带结构和带隙,实现红黄绿蓝橙多色发光。如小电流时为红色的LED,随着电流的增加,可以依次变为橙色,黄色,后为绿色。
LED的价格比较昂贵,较之于白炽灯,一只LED的价格就可以与几只白炽灯的价格相当,而通常每组信号灯需由上300~500只二极管构成。
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.