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很多特殊場(chǎng)景下一個(gè)顯示屏需要顯示多個(gè)相同或不同信號的畫(huà)面,具備多畫(huà)面處理功能的視頻處理器,可以靈活地滿(mǎn)足這樣的顯示要求。 戶(hù)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(huà)質(zhì)提升能力,具備的圖像縮放處理算法,來(lái)視頻圖像經(jīng)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選項和調節效果,對圖像亮度、對比度、灰度進(jìn)行處理,以屏幕輸出柔和清晰的畫(huà)面。
多畫(huà)面全彩LED拼接圖像處理器,單機多同時(shí)可支持16張不同分辨率的發(fā)射卡,單機高可以支持30720*1080 LED點(diǎn)陣。多臺機器級聯(lián)可以實(shí)現無(wú)限幅度的LED點(diǎn)陣實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)顯示。 可以任意配置發(fā)射卡進(jìn)行LED點(diǎn)陣堆砌,可以自由選擇灰度級數??梢匀我庠O置單個(gè)LED發(fā)射卡的輸出內容點(diǎn)陣。
根據用戶(hù)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(guò)子采集卡以畫(huà)面疊加方式開(kāi)窗顯示; B.分屏模式 多路信號通過(guò) 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(huà)面內容;處理的信號路數與發(fā)射卡的路數相同。 C.主題模式 多路信號通過(guò) 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(huà)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(zhù)視覺(jué)成像效果,高對比度,提升畫(huà)面清晰度、顏色鮮亮,并有效地提升圖像畫(huà)質(zhì)的細節質(zhì)感、清晰程度、灰度等級。此外,對比度還對動(dòng)態(tài)視頻的分辨轉換帶來(lái)一定影響,高對比度可使肉眼更易于分辨動(dòng)態(tài)圖中的明暗轉換過(guò)程。
采用LED光源進(jìn)行照明,取代耗電的白熾燈,然后逐步向整個(gè)照明市場(chǎng)進(jìn)軍,將會(huì )節約大量的電能。近期,白色LED已達到單顆用電超過(guò)1瓦,光輸出 25流明,也增大了它的實(shí)用性。
改變電流可以變色,發(fā)光二極管方便地通過(guò)化學(xué)修飾方法,調整材料的能帶結構和帶隙,實(shí)現紅黃綠藍橙多色發(fā)光。如小電流時(shí)為紅色的LED,隨著(zhù)電流的增加,可以依次變?yōu)槌壬?,黃色,后為綠色。
LED的價(jià)格比較昂貴,較之于白熾燈,一只LED的價(jià)格就可以與幾只白熾燈的價(jià)格相當,而通常每組信號燈需由上300~500只二極管構成。
早應用半導體P-N結發(fā)光原理制成的LED光源問(wèn)世于20世紀60年代初。當時(shí)所用的材料是GaAsP,發(fā)紅光(λp=650nm),在驅動(dòng)電流為20 毫安時(shí),光通量只有千分之幾個(gè)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(chǎn)生綠光(λp=555nm),黃光(λp=590nm)和橙光(λp=610nm),光效也提高到1流明/瓦。
表一列出了目前白色LED的種類(lèi)及其發(fā)光原理。從表中也可以看出某些種類(lèi)的白色LED光源離不開(kāi)四種熒光粉:即三基色稀土紅、綠、藍粉和石榴石結構的黃色粉,在未來(lái)較被看好的是三波長(cháng)光,即以無(wú)機紫外光晶片加R.G.B三顏色熒光粉,用于封裝LED白光,預計三波長(cháng)白光LED有商品化的機機會(huì )。但此處三基色熒光粉的粒度要求比較小,穩定性要求也高,具體應用方面還在探索之中。
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