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很多特殊場景下一個顯示屏需要顯示多個相同或不同信號的畫面,具備多畫面處理功能的視頻處理器,可以靈活地滿足這樣的顯示要求。 戶外顯示屏因受地域天氣等影響這就要求視頻處理器要有更的畫質提升能力,具備的圖像縮放處理算法,來視頻圖像經縮放處理后,大程度的保持圖像的清晰度和灰度層次。另外,還需要視頻處理器有豐富的圖像調節(jié)選項和調節(jié)效果,對圖像亮度、對比度、灰度進行處理,以屏幕輸出柔和清晰的畫面。
多路信號同步實時顯示 顯示條件:多張發(fā)射卡支持的任意幅度超寬、超大LED顯示屏; 信號情況:多路DVI或者RGB、VGA、視頻信號、HDSDI信號(選配)。 實現(xiàn)功能:選擇其中多路在超大分辨率LED屏體上同時顯示。
根據用戶的需求,可以采用不同的顯示模式,包括窗口顯示、疊加、漫游等,具體為: A.疊加模式 以主采集信號為背景在LED屏體上顯示,其他信號通過子采集卡以畫面疊加方式開窗顯示; B.分屏模式 多路信號通過 LED拼接圖像處理器后,分別輸送給每張發(fā)射卡顯示不同的畫面內容;處理的信號路數(shù)與發(fā)射卡的路數(shù)相同。 C.主題模式 多路信號通過 LED拼接圖像處理器后,對于某路需要特別的信號,可以分送給多張發(fā)射卡顯示一大幅的畫面,其他信號別輸送給每張發(fā)射卡立顯示;
顯示屏幕的對比度影響著視覺成像效果,高對比度,提升畫面清晰度、顏色鮮亮,并有效地提升圖像畫質的細節(jié)質感、清晰程度、灰度等級。此外,對比度還對動態(tài)視頻的分辨轉換帶來一定影響,高對比度可使肉眼更易于分辨動態(tài)圖中的明暗轉換過程。
LED顯示屏其每秒內容可重復顯示的次數(shù)被稱之為刷新頻率,當刷新頻率較低時,會出顯圖像閃爍,尤其是在視頻拍攝的過程中閃爍過于明顯,因此要大限度的提升刷新頻率,顯示畫面的穩(wěn)定性。
50年前人們已經了解半導體材料可產生光線的基本知識,個商用二極管產生于1960年。LED是英文LightEmittingDiode(發(fā)光二極管)的縮寫,它的基本結構是一塊電致發(fā)光的半導體材料,置于一個有引線的架子上,然后四周用環(huán)氧樹脂密封,起到保護內部芯線的作用,所以LED的抗震性能好。
改變電流可以變色,發(fā)光二極管方便地通過化學修飾方法,調整材料的能帶結構和帶隙,實現(xiàn)紅黃綠藍橙多色發(fā)光。如小電流時為紅色的LED,隨著電流的增加,可以依次變?yōu)槌壬S色,后為綠色。
早應用半導體P-N結發(fā)光原理制成的LED光源問世于20世紀60年代初。當時所用的材料是GaAsP,發(fā)紅光(λp=650nm),在驅動電流為20 毫安時,光通量只有千分之幾個流明,相應的發(fā)光效率約0.1流明/瓦。 70年代中期,引入元素In和N,使LED產生綠光(λp=555nm),黃光(λp=590nm)和橙光(λp=610nm),光效也提高到1流明/瓦。
近幾年,白光LED的研發(fā)成果:2008年9月Philips Lumileds與Osram Opto Semiconductors各發(fā)表了140.1 lm/W與136 lm/W且各產生138 lm與155 lm(lumen,流明),他們均使用1mm大小的芯片并驅動于350mA下;美國LED大廠Cree公司宣布,其白光發(fā)光二極管實現(xiàn)每瓦161lm/W.可見,白光LED在高發(fā)光效率,高照明方面有著誘人的前景.
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