P8表贴户外全彩LED大屏幕远程控制方案Word格式文档下载.docx

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屏幕控

制器采用的硬件透明映射技术,使监视器上的像元和大屏幕上的像元一一对应,既所谓

的所见即所得。

屏幕控制器从显示卡的DVI接口上,直接捕获显示图像数据,传送到

LED显示屏的数据缓存卡。

缓存卡中的数据,通过多路并行扫描技术,逐行逐列控制

各LED像元的辉度和色调,实现图形的显示。

这种控制技术就是业界众所周之的计算

PC)监视器像元同步映射技术。

机(

按照结构方式的不同,LED大屏幕系统可以划分为显示屏体,控制计算机、系统软件

和应用软件、屏幕控制器、外围音视频设备,配电系统,固定框架等几个部分。

各部分

的关系如下图所示。

PH8详细参数

型号YV8单位像素间距8亮度5000mm

箱体尺寸(长×

高×

厚,512×

512×

110nit箱体材质压铸铝mm箱体重量11.2像素组成SMD3合1kg

模组尺寸256×

128mm

箱体分辨率32*128mm

像素密度15626点

亮度6500CD/m2

刷新频率?

4000Cd/m?

灰度等级65536Hz

颜色数281万亿level

亮度控制级别256

视角(水平/垂直)120/120level

防护等级(正面/背面)IP65/IP65deg.

功率,最大/平均,760/260

输入交流电压110,240W/sq.m.

工作温度,20,,50V

工作湿度10,,90,?

驱动方式1/4扫描

AV,S-Video,VGA,DVI,信号类型(采用视频处理器)HDMI,SDI,DP

超五类网线:

100米;

单模光控制距离纤:

10公里

远程实时显示屏管理

如果要进行网络控制,必须要把控制LED显示屏的电脑设置为远程控制服务器,其他电脑设置为客户机。

远程控制服务器可以被网络内的所有客户电脑控制,客户机可控制网内的所有远程控制服务器。

如果要进行网外(非局域网)之间的远程控制,远程控制服务器必须要是本机拨号上网,不能是通过局域网上网,否则不能连接。

1.1设置远程控制服务器

选择设置,〉软件设置,〉网络设

置即可进入设置对话框如图19-1,本地显示屏和允许远程实时管理选择打

图19-1

LED第一渠道服务商钩,在端口号输入一个没有使用的端口号(正常情况使用默认端口号6600即可),客户机必须填写相同的端口号才能与大屏服务器进行连接,单击“保存设置”退出。

1.2远程显示屏管理

选择设置,〉软件设置,〉网络设置即

可进入设置对话框如图19-2,本地显示屏和远程实时显示屏管理选择打钩,单击“保

存设置”退出。

选择“控制”菜单的“远程显示屏管理”

即可进入远程显示屏管理对话框如图

19-3,点击“增加”按钮即可进入远程服务

器设置如图19-4,在显示屏名称中键入一个

用于区分多显示屏的名称,服务器IP地址

中输入服务器的IP地址(注:

可在服务器图19-2的服务器设置对话框中单击“察看服务器

IP地址”进行察看或向网络管理员索取IP地址),在服务器端口中输入对应服务器的端口号,在显示屏号中输入屏号,在服务器密码中输入密码),如果有多个服务器可全部加入到列表中。

图19-3

图19-4

1.3远程控制

点击“远程控制”按钮即可进入远程如图19-5。

在远程控制窗可完全控制服务器执行任意命令。

图19-5

1.4发送文件

点击“发送文件”按钮即可进入发送文件对话框如图19-6。

文件全部发送到大屏服务器安装目录的PRGDATA子目录下,可输入目的目录以创建子目录,可覆盖节目中的文件,以更新部分播放内容。

图19-6

1.5发送节目

点击“发送节目”按钮即可进入发送文件对话框如图19-7。

节目文件和节目使用的文件全部发送到大屏服务器安装目录的PRGDATA子目录下,可输入目的目录以创建子目录。

图19-7

LED第一渠道服务商2远程中转显示屏管理

当需要远程发送播放节目是(非局域网),用远程实时显示屏管理拨号上网拨号上网其IP地址又是不定的,每次连接都要去服务器端查看IP地址,使用不方便。

远程中转显示屏管理就是针对这一问题的一种处理,如果该公司有自己的网站,而网站的IP地址是固定的,客户端把节目发到网站上,服务端通过设定时间去网站上取下节目并播放。

2.1设置远程服务器

可进入设置对话框如图19-8,本地显示屏和允许远程中转管理选择打钩。

时间:

每隔多少分钟去网站上查看一

下,如果节目更新则下载。

名称:

输入你客户端发送节目时的显

示屏名称。

中转ftp:

你的网站IP地址。

端口:

在端口号输入一个没有使用的

端口号(正常情况使用默认端口号21即可)。

图19-8ftp用户名/密码:

网站管理的用户名和密码。

2.2客户端远程中转显示屏管理

可进入设置对话框如图19-9,本地显示屏和远程中转显示屏管理选择打钩,单击“保

选择“控制”菜单的“远程中转显示屏

管理”即可进入远程显示屏管理对话框如图

19-10,点击“增加”按钮即可进入远端服务

器设置如图19-11,在显示屏名称中键入一

个用于区分多显示屏的名称,服务器IP地

址中输入网站的IP地址,在服务器端口中图19-9输入对应服务器的端口号,在显示屏号中

输入屏号,在用户名和密码中输入网站管理的用户名和密码。

图19-10

图19-11

2.3发送节目

点击“发送节目”按钮即可进入发送文件对话框如图19-12。

图19-12

户型屏结构

LED大屏幕性能特点

发光材料的特征

LED大屏幕使运用LED发光器件的大型屏板显示系统。

LED发光器件是新型发光

材料,它具有驱动电压低、响应速度快、色纯度高等优点,在当今发光和显示领域,可

谓是最活跃的前沿技术。

与传统的CRT显示技术和投影技术相比较,LED发光器件带来的优点包括:

还原颜色的色域更加宽广。

见下图所示。

可以实现中心距3mm~52mm的各种类型的平面显示装置,满足各种工众场合对视觉工

具的要求。

可以从各种解析度模式中,自由选择不同的解像度,使用户能够在实现的显示效果满足

应用要求的同时,造价可以接受。

几乎各种特殊应用,都可以通过细化设计,来达到最

优的价格性能比。

对于这一特征,目前其他平面显示技术是无法比拟的。

视觉非线性校正

LED的亮度调节采用13Bits的脉冲数量调制技巧,使得每种基色拥有256级灰阶的同时,还可以实现人眼的视觉非线性校正(,校正功能),使的灰度的可辨识性大大提升。

从而给人对画面的主观感觉是灰度层次分明,色彩逼真。

视觉校正曲线如下图所示,其中的,幂次是可以改变的。

00红色绿色2000Intensity1500蓝色8205222239256

N

像元同步映射技术

由于采用的控制方式是监视器像元直接映射技术,屏幕上显示的图像是透明地从监视器显示数据中对应获得,其中没有任何软件介入。

这一特征使得屏幕的现实信息的能力几乎与控制PC相同,能够显示的文字、动画、图案、视频节目等,仅仅取决于PC上安装的操作系统和应用软件。

室内全彩屏幕关键技术简介

室内全彩屏幕系统,采用的各项技术和实现各项功能的方案描述如下。

数字视频图象接口SDI技术

为保证本系统技术指标不落后,将采用先进的前端控制。

预计3~5年之内,电视机视频图象将普遍采用满足高清晰度电视(HDTV)和全数字化视频技术标准的图像采集设备。

高清晰有线电视全数字化摄象机,采用数字输出接口的DVD。

采用数字视频技术标准的视频编辑设备、视频摄录设备、视频传输设备等将成为主流设备。

为了符合这种发展趋势,我公司的LED显示屏系统除满足模拟视频信号输入要求以外,还可以提供无压缩的数字高清晰电视信号标准输入接口既SDI接口,此接口可兼容电气标准为SMPTE259M、SMPTE292M。

它为纯数字信号接收、解码。

信噪比无穷大。

它为标准的10位数据灰度、12位内部图象处理操作,灰度等级可达到4096级,非线性处理使显示颜色达到10亿色,图象分辨率可支持1920dots×

1080dots(显示比例16:

9)或1440dots×

1080dots(显示比例4:

3)。

数字视频通讯采用DVI标准的数字显示接口

1999年,由SiliconImage、Intel、Compaq、IBM、HP、NEC、Fujitsu等公司共同组成数字显示工作组(DigitalDisplayWorkingGroup,DDWG)推出的数字显示接口(DigitalVisualInterface,DVI)标准。

目前大多数计算机与外部显示设备之间都是通过模拟VGA接口连接,计算机内部以数字方式生成的显示图像信息,被显卡中的D/A(数字/模拟)转换器转变为R、G、,三原色信号和行、场同步信号,信号通过电缆传输到显示设备中。

对于模拟显示设备,如模拟CRT显示器,信号被直接送到相应的处理电路,驱动控制显像管生成图像。

而对于LCD、DLP等数字显示设备,显示设备中需配置相应的,/,(模拟/数字)转换器,将模拟信号转变为数字信号。

在经过,/,和,/,2次转换后,不可避免地造成了一些图像细节的损失。

LED第一渠道服务商DVI标准由DDWG于1994年4月正式推出,它的基础是SiliconImage公司的PanalLink接口技术,PanalLink接口技术采用的是最小化传输差分信号(TransitionMinimized

DifferentialSignaling,TMDS)作为基本电气连接。

计算机中生成的图像信息传送到显示处理单元(显卡)中,经处理并编码成数据信号,数据信号中包含了一些像素信息、同步信息以及一些控制信息,信息通过3个通道输出。

同时还有一个通道用来传送使发送和接收端同步的时钟信号。

每一个通道中数据以差分信

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