Під час проектування мозаїчної рідкокристалічної мозаїчної велико{0}}екранної системи відображення на основі основних вимог користувача до системи, з раціональністю архітектури, високою надійністю роботи, основним характером продукту та раціональністю вартості як відправною точкою, забезпечується розширене, безпечне, надійне та ефективне системне рішення. Система зручна у використанні та обслуговуванні, має передове обладнання, надійна робота, легке розширення; за умови низької вартості він повністю відповідає різноманітним потребам користувачів щодо якості зображення, передачі лінії, обробки зображення, контролю сигналу тощо.
1. Система відповідає відповідним стандартам відповідних відділів;
2. Відповідно до передумови забезпечення якості, захисту інвестицій у систему та низьких експлуатаційних витрат, а також збереження загальних інвестицій користувачів;
3. Має надзвичайно високі показники надійності, що забезпечує безпечну роботу системи;
4. Адаптовано для-моніторингу й керування робочим місцем у реальному часі;
5. Зображення чітке, а керування гнучке;
6. Структура є гнучкою та забезпечує повну підтримку сумісності з іншим стандартним обладнанням;
7. Забезпечити задоволення майбутнього попиту на зростання точок моніторингу; Ця конструкція системи ґрунтується на-дослідженні станції на місці та вирішує прийняти принцип суворого контролю за пасажиропотоком і діями персоналу, тобто: запровадити моніторинг максимальної площі в таких місцях, як канали пасажиропотоку, зали очікування, платформи, естакади, продаж квитків, багаж, вхід і вихід, перевірка квитків, привокзальна площа, підземні переходи, укриття від дощу, фінанси, кімнати відпочинку чергового персоналу тощо, щоб гарантувати, що впровадження системи формує уніфіковано скоординовану роботу всієї станції та гарантує строгий,-режим{3}}час і безперервний моніторинг кожної частини. При проектуванні точок оборони докладаються зусилля, щоб уникнути сліпих зон у ключових областях і зробити неможливим приховати незаконну та хуліганську поведінку.
Після-передня камера збирає відеосигнал, він передається через оптичне волокно до центру керування, а відеосигнал ділиться на дві частини відеорозподільником. Один шлях надходить на матрицю комутації відео, і завдяки роботі клавіатури матриці зображення виводиться на стіну телевізора. Кожен контрольований монітор може відображати будь-який шлях графіки та може здійснювати ручне перемикання, перемикання програм, перемикання груп, циклічне перемикання, перемикання за часом та інші методи перемикання графіки.
Сигнали керування хмарною платформою та лінзою матриці передаються через адаптер протоколу та кабель керування на декодер на передньому кінці для керування діями хмарної платформи та лінзи.
А інший відеосигнал надходить на жорсткий диск для зберігання даних. І воно відображається в реальному часі на 17-дюймовому моніторі. 1. Функція обробки та розширення зображення
Зовнішній мозаїчний процесор використовує професійний комутаційний модуль обробки зображень на основі апаратної архітектури FPGA, апаратної технології паралельної обробки та високошвидкісної системи комутації цифрових сигналів. Він не покладається на системну шину та використовує технологію паралельної високошвидкісної обробки графіки, що забезпечує уніфіковану обробку кількох сигналів із високою ефективністю обробки. Він підтримує до 128 каналів VGA для відображення-в реальному часі та 128 каналів композитного відео для відображення-в реальному часі, задовольняючи довільне мозаїчне розширення комбінацій клієнтів.
2. Функція мозаїки довільної комбінації зображень
Він має кілька довільних режимів комбінованої мозаїки зображень, і максимум можна розширити до 15 рядків і 15 стовпців комбінованої мозаїки, і можна довільно перемикати та комбінувати кожен блок.
3. Висока пропускна здатність, велика вхідна ємність сигналу
Один пристрій може отримати до 72 входів високої-роздільності та 72 виходів-високої чіткості. Звичайний відеовхід може бути реалізований одним пристроєм із 256 входами. Кожна вихідна карта має 10 ГБ, а вхідна карта має 4 ГБ незалежної пропускної здатності. Коли одночасно відкриваються 144 вікна сигналу високої чіткості 1920 × 1080, немає пропуску кадрів і затримки. Він може забезпечувати спільну роботу 4 пристроїв, забезпечуючи повну синхронізацію та-продуктивність у реальному часі для створення 288-канальної мозаїчної стіни.
4. Кілька інтерфейсів введення
Він має кілька інтерфейсів введення сигналу, наприклад DVI/AV/S термінали/YPBPR/HDMI/VGA. Коли користувачі стикаються з вибором екранів, у них може виникнути багато сумнівів. Для різних прикладних середовищ передбачено 7 стандартів вибору екрана.
1. Технологія ЕПТ типу відеопроектора: ЕПТ-проектори – це те, що ми зазвичай називаємо трьома-проекторними проекторами, які складаються з трьох проекційних трубок. ЕПТ-проектори розкладають джерело вхідного сигналу на флуоресцентні екрани трубок ЕПТ R (червоний), G (зелений) і B (синій). Під дією високої напруги світлові сигнали посилюються, зближуються і виводяться на великий екран у вигляді кольорового зображення. Ці проектори мають характеристики насичених кольорів зображення та високої роздільної здатності, але їхній недолік полягає в тому, що яскравість зазвичай відносно низька.
LCD-технологія: LCD-технологія використовує традиційні джерела світла, зазвичай металогалогенні лампи. Червоний, зелений і синій основні кольори світла досягаються трьома окремими рідкокристалічними пластинами. Основні кольори світла досягають екрана майже одночасно, утворюючи зображення.
Технологія DLP. Повна англійська назва DLP — Digital Light Processor, що означає «цифровий світловий процесор». Ця технологія є запатентованою технологією, розробленою компанією Texas Instruments у Сполучених Штатах. Це проекційна технологія, яка використовує DMD (цифровий мікродзеркальний пристрій) як пристрій зображення. У ньому використовуються цифрові мікродзеркала як пристрій формування зображення світлового клапана. Навіть один DMD складається з багатьох мікродзеркал, і фізична роздільна здатність DLP-проектора визначається кількістю мікродзеркал. Багато маленьких мікродзеркал об'єднані, щоб сформувати DMD, і кожне мікродзеркало відображає зображення, що представляє один піксель.
Технологія D-ILA: D-ILA — це технологія підсилювача світла зображення з прямим приводом. Його основним компонентом є світловідбиваюча активна матриця кремнію-на-кремнієвій рідкокристалічній панелі, яка також широко відома як світловідбиваюча рідкокристалічна панель (LCOS). Тому цю технологію в промисловості називають технологією відбивних рідких кристалів. Перевагою цієї технології є висока яскравість і контрастність.
Технологія LCOS: ця проекційна технологія використовує мікросхему інтегральної схеми CMOS, покриту рідкокристалічним кремнієм, як світловідбиваючу підкладку РК-дисплея. Після шліфування за допомогою передової технології та покриття алюмінієм як відбивачем утворюється підкладка CMOS. Потім КМОП-підкладку прикріплюють до скляної підкладки з прозорими електродами зверху, а потім ін’єктують і інкапсулюють рідкий кристал. LCOS розміщує схему керування позаду пристрою відображення, що може покращити пропускання світла, завдяки чому досягається більша світловіддача та вища роздільна здатність.
35-міліметровий слайд-проектор: Ця технологія є одним із найпоширеніших методів проектування під час відображення одного зображення. Подібно до інших портативних методів проекції фільмів, слайди можна безперервно відтворювати, а вихідна яскравість проектора також дуже висока (від 1000 до 6000 люменів), здатна проектувати дуже досконалі деталі зображення та насичені кольори.
Висока проекція
У бізнес- та освітніх програмах висока проекція також є поширеним методом проекції. Він гнучкий у встановленні, простий у використанні та має вихідну яскравість до 3000 люменів. Доповідачі можуть використовувати його відповідно до власних уподобань.
3D проекція
Технологія 3D-проекції досягається за допомогою поляризації світла. Стереоскопічна проекція має високі вимоги до поляризації екрана, а також має високі вимоги до підсилення екрана. Деякі екрани фронтальної проекції також можуть впливати на ефект поляризації. У деяких спеціальних середовищах відеопроекції через вплив навколишнього освітлення необхідний відносно вищий контраст, тому в таких програмах найкраще використовувати вигнуті проекційні екрани.