拼接屏设计方案1

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液晶拼接屏设计方案

液晶拼接屏设计方案

液晶拼接屏设计方案随着信息化时代的发展,液晶拼接屏广泛应用于商业展示、会议室、监控室、广告等各个领域,受到市场的广泛欢迎。

设计一款好的液晶拼接屏方案,不仅能够提高产品的市场竞争力,更能达到用户的需求和期望。

本文将介绍液晶拼接屏的设计流程和要点。

一、需求分析在液晶拼接屏设计之前,了解用户的需求是必不可少的。

我们需要倾听用户的意见和建议,分析用户的使用场合和目的,确定液晶拼接屏的规格和参数。

1、场合和用途不同场合和用途所需的液晶拼接屏规格和参数可能各不相同。

比如,在商业展示场所,要求液晶拼接屏具有高亮度、高清晰度和色彩还原度,展示画面效果美观大方,吸引观众的目光;而在监控场所,液晶拼接屏则需要具有快速响应、较高的可视角度和长时间的稳定性。

2、尺寸和分辨率根据用户的使用场所和用途,我们需要确定液晶拼接屏的尺寸和分辨率。

大屏幕可以提高画面的震撼力和展示效果,但其制作和安装成本则会相对较高一些,而小屏幕则相反。

分辨率越高,画面效果越清晰,但也要考虑用户的预算和需求。

3、数量和布局在液晶拼接屏的设计中,要考虑液晶拼接屏的数量和布局。

这也是在设计过程中需要与用户充分沟通的一点。

二、设计流程根据以上需求分析,制定出设计方案的流程如下。

1、确定液晶拼接屏的规格和数量。

在以上需求分析中,我们已经确定了液晶拼接屏的规格和数量,这是设计的基础。

液晶拼接屏的规格通常指的是每块屏幕的尺寸、分辨率、亮度和色彩还原度等参数;数量通常对应着用户的需求,可以是多块小屏幕、少量大屏幕或者多块大屏幕。

2、制定液晶拼接屏的布局。

针对以上的规格和数量,我们要制定出具体的液晶拼接屏布局方案。

液晶拼接屏的布局往往是由多个屏幕拼接而成,就涉及到画面之间的分割。

其最终的布局形式包括横向拼接、纵向拼接、一个“T”型和一个“L”型拼接等不同的模式。

我们需要根据用户的需求来选择相应的布局方案。

3、确定液晶拼接屏的安装方式。

根据液晶拼接屏的布局方案,我们选择相应的安装方式。

拼接屏的设计方案

拼接屏的设计方案

拼接屏的设计方案1. 引言拼接屏是一种多个显示屏通过拼接在一起形成的大屏幕显示设备,广泛应用于会议室、展览馆、指挥中心等场合。

本文将介绍拼接屏的设计方案,包括硬件设备的选择、拼接屏布局设计、信号传输方案、控制系统选型等。

通过合理的设计方案,可以实现高质量的大屏幕显示效果。

2. 硬件设备选择在设计拼接屏方案时,首先需选择合适的硬件设备。

以下是几个需要考虑的因素:2.1 显示屏拼接屏的显示屏应具备高分辨率、高亮度、高对比度和广视角等特点,以确保显示效果清晰、鲜明。

市场上常见的拼接屏显示屏技术包括液晶显示屏(LCD)和有机发光二极管显示屏(OLED),根据具体应用场景和预算可选择适合的显示屏技术。

2.2 支架和框架拼接屏的支架和框架用于安装和固定显示屏。

支架应具备稳定性和可调节的功能,以便适应不同的安装场所。

框架的颜色和材质应与显示屏相匹配,以保持整体美观。

2.3 控制器拼接屏的控制器用于处理和分发视频信号。

控制器应具备多输入、多输出的功能,以支持多个显示屏的同时显示。

此外,控制器还应支持远程控制和监控功能,以方便操作和维护。

3. 拼接屏布局设计拼接屏的布局设计决定了显示画面的分割方式和组合形式。

以下是几个常见的拼接布局方式:3.1 单画面拼接单画面拼接是将多个显示屏拼接在一起形成一个大屏幕,显示同一个画面。

这种布局适用于需要大面积显示的场景,如展览馆、演播厅等。

3.2 分屏拼接分屏拼接将一个大屏幕分割成多个区域,分别显示不同的画面。

这种布局适用于需要同时显示多个画面的场景,如会议室、指挥中心等。

3.3 图文拼接图文拼接是将文字和图片拼接在一起,形成一个多媒体显示画面。

这种布局适用于需要播放多媒体内容的场景,如广告牌、展示柜等。

4. 信号传输方案拼接屏的信号传输方案是确保画面质量和稳定性的重要因素。

以下是几种常见的信号传输方案:4.1 HDMI传输HDMI是一种高清多媒体接口,可以传输高质量的音视频信号。

LED拼接屏设计方案

LED拼接屏设计方案

LED拼接屏设计方案1、工程概述1.1 基本概况本方案为设计一块高清晰LED显示屏及单红电子条幅屏,全彩LED屏采用我公司高端小像素间距MG系列产品,包括前端视频处理设备,配电系统,信号通讯系统和钢结构共同组成,并具有控制播放及终端显示等功能的一套技术解决方案。

LED小间距屏幕物理像素间距小,单位面积内的像素密数量非常多,可以在很近距离观看并且没有颗粒感。

单红电子条幅屏采用我公司SV4.75单红系列产品,屏体与全彩屏安装面同宽。

LED屏幕整屏分辨率都不同于常规视频格式,故在系统前端设置处理器,实现终端播放画面可以分多窗口显示,还可以整幅画面显示,灵活多样地显示高分辨率视频图像,其颜色丰富,图像清晰,画面层次感强,动态效果突出。

建造完成的LED屏有其独立的显示系统、控制系统、结构系统、电气系统,操作员可在控制室内通过计算机远程控制。

LED大屏幕显示系统可以文字、图片、视频等多种形式播放视频节目、现场摄像、通知和标语口号等,给人以身临其境、浑然一体、视觉舒适的感观体验。

本项目中全彩LED显示屏点间距1.25mm,显示面积为4.2米(宽)×2.3625米(高)=9.9225平方米,显示分辨率为3360×1890像素。

本项目中电子条幅屏点间距4.75mm,显示面积为4.256米(宽)×0.304米(高)=1.293824平方米。

1.2 设计标准和规范本显示屏系统依据以下规范设计:●《LED显示屏通用规范》SJ/T11141—2003●《LED显示屏测试方法》●《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB17859-1999●《电力子操作工作站机房设计规范》GB50174-93●《国际串行通讯标准》EIARS-232-C●《工业操作工作站系统安装环境条件》ZBN18-001●《电磁兼容》GB/T17626●《远动设备及系统工作条件环境条件和电源》GB/T15153-94●国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-94●《计算机信息系统防雷保安器》GB173-1998●《建筑电气设计技术规程》JDJ16-83●《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008●《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92●《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008●《低压配电设计规范》GB50054-95●《工业企业照明设计规范》GB50034-95●《电工电子产品环境试验》GB/T 2423.1-2001●《信息技术设备的安全》GB 4943-2001●《低压成套开关设备和控制设备》GB 7251.1-2005●《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》GB9254-2008●《发光二极管(LED)显示屏测试方法》SJ/T 11281-2007●《综合布线系统工程设计规范》(GB50311-2007)●《综合布线系统工程验收规范》(GB50312-2007)● IEEE局域网标准(IEEE802.x)● Internet工业标准传输控制/网络互联协议栈(TCP/IP)●《电子计算机场地通用规范》(GB/T2887-2000)●《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ/232-90,92●《国际串列通讯标准》 EIARS-232-C●《工业操作工作站系统安装环境条件》 ZBN18-001●《建筑设计防火规范》 GBJ16-87●《建筑安装工程质量控制与检验评定手册》GBJ301-88●《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65-88●《蓝皮书K11 建议“过电压和过电流防护的原则”》CCITT●《电子测量仪器振动试验》 GB6587.4-86●《电子测量仪器运输试验》 GB6587.6-86●《电子测量仪器质量检验规则》 GB6593-86●《电子测量仪器可靠性试验》 GB11463-89●《电子测量仪器包装、标志、贮存要求》SJ/T10463-93●《电光源的安全要求》 GB7248-1987●《计算机通讯技术条件》GB9813-881.3 LED显示屏工作环境本项目LED显示屏系统可在如下环境条件下正常工作:环境温度:-10℃~+40℃环境湿度:10%~80%RH工作电压:AC380V±15%,50Hz,三相五线制在系统设计中对上述工作环境条件留有适量的冗余。

3X3--42LG拼接屏参数及方案1

3X3--42LG拼接屏参数及方案1

42寸液晶拼接屏技术参数及方案一、前言:二、液晶拼接墙的屏幕——超窄边液晶拼接屏液晶拼接墙采用韩国原装进口窄边液晶屏,具有高亮度、高对比度、更好的彩色饱和度、更宽的视角、更好的可靠性、影像稳定不闪烁、较长的使用寿命等特征。

★亮度液晶屏采用的LCD液晶拼接单元具有更高的亮度,可以达到450/700 cd/m2。

★更好的彩色饱和度拼接单元采用先进的色彩校准技术,除了对静止画面进行色彩校准外,还能对动态画面进行色彩的校准,确保了画面输出的精确和稳定。

★更宽的视角拼接单元采用了先进的图像调整技术,可视角度可达178°。

★更好的可靠性家用电视所采用的液晶显示屏不能负荷连续使用,液晶拼接单元为监控监视器所设计,可以24小时连续工作。

★影像稳定不闪烁由于LCD每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,而不像CRT那样需要不断刷新亮点。

因此,LCD亮度均匀、画质高而且绝对不会闪烁。

★更长使用寿命拼接单元所用的背光源使用寿命均可达6万小时以上,这就确保了拼接幕墙使用的每片液晶屏在长时间使用后的亮度、对比度和色度的一致性并且确保拼接墙的使用寿命。

三、超窄边液晶拼接屏★高清晰度、高亮度、高色域清晰度、亮度、色彩饱和度是液晶的三个重要性能指标,我公司生产的超窄边液晶拼接单元具有高清晰度、高亮度、高色域的特点。

★窄边设计液晶由于使用背光灯管作为发光源,其边缘一般较宽,40英寸普通液晶屏其边距宽度超过11mm,如果用于拼接,拼接缝隙至少达22mm,影响视觉效果。

液晶拼接墙采用液晶屏经过了窄边结构设计的液晶屏,边缘缩减一倍以上,用于拼接不影响视觉效果。

液晶拼接拼接单元尺寸及拼接缝隙说明★拼接方式任意选择超窄边液晶拼接墙,拼接数量任意选择(行(m) X 列(n)),屏的大小亦有多种选择(目前超窄边液晶拼接墙只对46〞、55〞进行拼接),以满足不同使用场合的需求。

★灵活多变的拼接显示组合功能超窄边液晶拼接墙可以根据不同用户的要求进行个性化设计,可以选择单屏显示、整屏显示、任意组合显示等功能。

拼接大屏设计方案

拼接大屏设计方案

拼接大屏设计方案大屏设计方案是指在特定的场景中,通过使用大屏幕来展示信息、图像等内容的设计方案。

本文将为您介绍一种拼接大屏设计方案。

拼接大屏是将多个LED屏幕进行拼接组合,形成一个更大的显示屏幕。

拼接大屏的设计方案可以用于多种场景,如会议室、展览会、宣传推广等。

下面将介绍一个拼接大屏设计方案的示例。

首先,确定需要的大屏尺寸和分辨率。

根据场景需求和可用空间,确定拼接大屏所需的屏幕数量和布局。

常见的拼接屏幕布局有横向拼接和纵向拼接两种。

在确定布局后,需要计算出拼接大屏的总分辨率,以便后续的屏幕选购和内容设计。

其次,选购合适的屏幕。

选择高质量的LED屏幕是拼接大屏设计的核心。

屏幕的质量决定了显示效果的清晰度和稳定性。

在选择屏幕时,需要考虑屏幕的尺寸、亮度、色彩表现、对比度等因素。

同时,还要查看屏幕的接口和支持的信号源类型,以确保与其他设备的兼容性。

然后,进行屏幕的安装和调试。

根据拼接大屏的布局,将各个屏幕进行安装固定。

在安装过程中,要注意屏幕之间的间隙和拼接的平整度。

安装完成后,还需要对屏幕进行调试和校正。

调试过程中,要确保各个屏幕显示内容的一致性和无缝拼接效果。

最后,进行内容的设计和播放。

根据拼接大屏的分辨率和布局,设计内容的尺寸和分割方式。

内容的设计可以包括图片、文字、视频等形式,要根据场景需求和目的进行选择和优化。

同时,还要选择适合的播放设备和软件,以实现内容的顺利播放和切换。

在进行大屏设计方案时,还需要考虑一些其他因素。

例如,要保证大屏幕的通风和散热,以防止屏幕过热影响使用寿命。

此外,还要考虑大屏幕的维护和管理,定期对屏幕进行清洁和保养。

总结起来,拼接大屏设计方案是一个综合性的工程,需要全面考虑屏幕选择、布局设计、内容制作等多个方面。

通过合理的设计和配置,可以实现大屏幕的高清显示和良好的用户体验,满足不同场景的需求。

拼接屏施工方案

拼接屏施工方案

拼接屏施工方案拼接屏是一种将多个LED显示屏拼接组合而成的大屏幕显示设备,可以广泛应用于室内外各种场合,如商场广告、体育场馆、舞台秀等场所。

以下是一个拼接屏施工方案的详细介绍。

一、需求概述:客户要求在商场中心的广告牌位置安装一个拼接屏,用于播放商场广告信息和宣传活动。

二、方案设计:1. 屏幕选型:根据商场场地尺寸和要求,选用室内高亮度的P3.91 LED显示屏作为拼接屏的显示单元。

2. 选址与支架:根据商场广告牌位置的具体情况,选定一个平整、空旷的墙壁作为拼接屏的安装位置,并确定安装支架的形式,可以选择吊装式或支架式。

3. 安装工艺:a. 安装支架:根据选定的支架形式,进行支架的安装,确保支架平稳、牢固。

b. 屏幕拼接:根据商场场地尺寸和客户要求,将多块P3.91 LED显示屏拼接组合在一起,确保屏幕之间的间距均匀,并使用专业连接器进行连接,以保证信号稳定传输。

c. 电源接线:将显示屏的电源线进行接地处理,并使用防水套管进行保护,确保安全可靠。

d. 网络连接:将显示屏与控制系统进行连接,建立稳定的网络通信,以实现远程控制和内容更新。

4. 显示效果调试:a. 色彩校正:使用专业色彩校正仪器,对拼接屏进行色彩参数的调整,使显示效果更加鲜艳、合理。

b. 距离调整:根据实际观看距离和场地环境,调整拼接屏的亮度、对比度和显示效果,以确保观看效果达到最佳状态。

5. 安全检查与维护:a. 安全检查:定期检查和维护拼接屏的设备状态,确保屏幕稳定工作,防止安全隐患。

b. 维护保养:定期清洁拼接屏表面,更新显示内容,保持屏幕的良好显示状态。

三、预算与时间安排:1. 预算:拼接屏设备费用:XXXX元;施工安装费用:XXXX元;调试与维护费用:XXXX元;总预算:XXXX元。

2. 时间安排:安装准备:1天;支架安装:1天;屏幕拼接与接线:2天;调试与优化:1天;试运行与维护培训:1天。

四、风险控制:1. 安全风险:防止设备安装不牢固、接线错误等安全隐患,确保安装过程中的施工安全。

拼接屏设计方案1

拼接屏系统设计方案1.1.1.1 主要功能1.1.1.1.1 解码上墙1)支持实时视频解码上墙,用户可以用鼠标直接拖拽树形资源上的监控点到解码窗口中,完成该监控点实时视频的解码上墙处理。

2)支持历史录像回放视频解码上墙,用户可查询前端设备或中心存储录像,并将播放的录像视频直接拖拽到解码窗口中,立刻进行该监控点当前回放视频的解码上墙功能。

3)支持动态解码上墙云台控制功能,在监控点实时视频进行解码上墙时,用户对解码窗口进行选中后,点击云台控制操作盘进行云台控制操作。

4)支持多画面分割,解码窗口支持多画面分割,能够支持1、4 、9、16 等多种分割模式。

1.1.1.1.2 拼控管理1)支持大屏拼接功能,系统支持模数混合矩阵接入,能够实现模数混合矩阵解码板大屏拼控功能,通过鼠标框选的方式,快速的将多个独立的解码窗口拼接成一个大屏,适用于高清画面等需要重点监控的视频。

2)支持开窗漫游功能,整机满配最大可实现448 个漫游窗口显示,漫游窗体图像可以叠加和自由调节位置和大小,满足更多用户个性化图像解码上墙的需1.1.1.1.3报警上墙1)支持单屏报警上墙,用户可以在独立的监视屏或拼接大屏中进行报警上大屏配置,当计划内的报警产生时能够在配置的大屏中进行报警上墙功能,整个配置可按监视屏配置多个报警,各个监视屏可独立配置。

2)支持报警场景切换,用户可以单独配置一个报警场景,当该报警场景上配置的报警触发时,电视墙自动切换到报警场景中,并进行相应的视频解码上墙示。

1.1.1.2效果展示1.1.1.2.1单屏显示组合大屏的每个单元单独显示一路视频画面,每个单元的视频信号可以任意切换(显示效果如下图所示)图1.单屏显示示意图1.1.1.2.2整屏显示整个大屏显示一路完整的视频图像图2.拼接显示示意图1.1.123任意分割组合显示以一个屏为单元可任意1、4、9、16路画面分割显示。

图3.分割显示示意图1.1.2大屏显示设计大屏显示系统不仅包含用来视频图像显示的大屏显示部分,还包括解码控制等产品,本章重点介绍大屏显示系统中的大屏显示部分,其中主要介绍LCD大屏。

拼接屏的设计方案

拼接屏的设计方案引言拼接屏作为一种用于视频展示的高清显示设备,在现今数字化时代的应用领域得到了广泛的应用。

拼接屏由多个显示单元(模块)组成,通过拼接这些模块,可以构成一个大尺寸的、无缝连接的显示屏。

本文将介绍拼接屏的设计方案,包括硬件选型、拼接方式、分辨率处理、驱动技术等方面内容,旨在为设计人员提供参考和指导。

一、硬件选型在进行拼接屏的设计时,首先需要选择合适的硬件组件。

主要包括以下几个方面:1. 显示单元在选择显示单元时,需要考虑尺寸、分辨率、亮度和对比度等因素。

根据实际需求和场地条件,可选择LED显示屏、LCD显示屏等作为显示单元。

拼接屏的控制器是实现多个显示单元拼接并显示内容的关键组件。

常见的控制器有独立控制器和主从机控制器两种方式,设计人员需要根据具体需求选择合适的控制器。

3. 灯光传感器为了保持拼接屏显示画面的一致性,可以选择安装灯光传感器。

传感器可感知环境光线情况,通过自动调节亮度和对比度,保证显示画面的清晰度和舒适性。

二、拼接方式拼接屏的拼接方式可以分为物理拼接和虚拟拼接两种方式。

1. 物理拼接物理拼接是指将多个显示单元直接拼接在一起,通过物理连接和固定来达到拼接效果。

物理拼接具有稳定性高、显示效果好的优点,但在拼接过程中需要精确测量和定位,工程量较大。

虚拟拼接是将多个显示单元通过软件处理,实现拼接效果。

虚拟拼接相对物理拼接来说更加灵活,安装过程简单,适用于不同尺寸和布局的拼接屏场景。

但虚拟拼接需要依靠强大的显卡和计算能力,可能会对系统性能有一定要求。

三、分辨率处理拼接屏由多个显示单元组成,每个显示单元的分辨率是固定的。

为了实现整体显示画面的无缝拼接,需要对各个显示单元进行分辨率处理。

1. 分辨率匹配分辨率匹配是指将各个显示单元的分辨率通过软件调整至一致,满足整体显示画面的统一性。

通过选择适合的分辨率调节方案,可以确保拼接屏显示效果的连贯性。

2. 边框遮盖在物理拼接的拼接屏中,由于显示单元之间存在边框,可能会对显示画面产生干扰。

拼接屏设计方案

*********大屏显示系统设计方案前言在现代化的教育、教学中各种互动教室、多功能厅、会议中心已经成为现代化、多元化的代表。

为了既要领先这个行业,同时又要适应未来的发展方向,所以在工程设计方案时,要力求超前、出新。

因此在设计上应充分体现出新世纪的高智能化、信息化。

系统包含了建筑、电子、声学、光学等多项技术,是一项复杂而综合的工程。

我公司为了满足使用要求,根据国家的有关规定及现场条件,本着超前的设计,优秀的性能、优良的品质,力争尽善尽美的理念,制定我们的设计思想。

设计上统一规划,整体效果超前,并为今后整体系统档次升级预留一定余量和扩展能力,对音响系统,显示系统等作总体方案设计的时候,做到了硬件设备共用、软件资源共享(DVD/VCD/CD、计算机),符合实际,因地制宜,有最好的性能价格比,避免华而不实。

实施上基础工程将一步到位,各种音、视频线、控制线、电缆线、音箱线,根据需要为今后系统档次升级均预埋备份。

各分系统设计和器材设备选型符合国家有关规定,做到技术先进,施工设计合理,功能齐全,最大限度地把系统联调到最佳状态,在现场条件下稳定地工作,使整套系统操作维修方便。

第一章音频扩声系统设计方案一、工程项目背景随着我国国力的大大增强以及现代信息处理技术的飞速发展,单位对办公现代化的要求也越来越高,因此,互动教学系统已从一个单纯的以视听、新闻为主的交流场所,逐渐演变成为一个具有多种功能的综合性的信息资源交流场所,投影机、摄像机、电子课桌、大屏显示设备、扩声设备等各类电子设备大量进入学校场所,使系统的配置越来越专业,功能也越来越强大。

本方案中采用先进的及视频处理及音频扩声系统设计,以能举办各种类型的多媒体会议、培训演示和会议为目标。

配合其他自动化系统,并结合成熟的数字音、视频技术,搭建一个全新概念的数字会议、视频会议、信息交流平台。

二、设计遵循的原则1、智能化现代化会议系统必须达到智能化,即用智能化的设备和系统,达到优质、高效、无人职守的系统功能;既简洁又无需专业知识便可傻瓜型的操作,根据不同的实际运用场合只需简单的按动相应的按键便可调出对应的运用模式,而不需要在大堆的扩声设备中调来调去,既使是非专业人员也可轻松操作。

拼接屏技术方案

拼接屏技术方案目录一、内容综述 (2)1. 背景介绍 (3)2. 项目意义和价值 (4)3. 技术方案编制目的和范围 (5)二、拼接屏系统概述 (5)1. 拼接屏系统定义 (7)2. 拼接屏系统应用场景分析 (9)3. 拼接屏系统主要组成部分 (10)三、拼接屏技术方案介绍 (11)1. 技术方案总体框架设计 (13)2. 技术方案关键技术与特点分析 (14)3. 技术方案创新点及优势总结 (16)四、方案设计思路与实施步骤 (17)1. 设计思路概述 (18)2. 方案设计原则和目标设定 (19)3. 实施步骤及进度安排 (20)五、硬件设计与选型 (21)1. 硬件设备选型依据和标准制定 (22)2. 关键硬件设备技术参数及性能要求 (24)3. 硬件设备布局与连接设计 (24)六、软件设计开发 (26)1. 软件系统架构设计 (28)2. 软件功能模块划分与实现 (29)3. 界面设计与用户体验优化 (30)七、系统集成与测试调试 (31)1. 系统集成方案制定与实施 (33)2. 系统测试调试流程与方法研究 (34)3. 问题排查与解决方案总结分享等 (35)一、内容综述拼接屏技术方案是一种基于现代显示技术的创新解决方案,旨在满足客户对于大屏幕显示和多媒体展示的需求。

本方案通过拼接多个显示屏,实现单一大屏幕的视觉效果,同时确保画面质量、稳定性和可靠性的高度统一。

本方案适用于各种应用场景,如会议展览、广告展示、监控指挥、公共信息发布等。

随着科技的快速发展,人们对于显示技术的要求越来越高。

传统的单一大屏幕显示方式已经无法满足人们对于高质量、多角度、全方位展示的需求。

拼接屏技术方案应运而生,它通过先进的图像处理技术和高清传输技术,将多个显示屏无缝拼接在一起,形成一个庞大的显示系统。

这种方案不仅可以提高显示效果,还可以增加显示内容的多样性和丰富性,提升用户的视觉体验。

本拼接屏技术方案的主要特点是高度集成、灵活性强、稳定性高、易于维护等。

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拼接屏系统设计方案1.1.1.1主要功能1.1.1.1.1解码上墙1)支持实时视频解码上墙,用户可以用鼠标直接拖拽树形资源上的监控点到解码窗口中,完成该监控点实时视频的解码上墙处理。

2)支持历史录像回放视频解码上墙,用户可查询前端设备或中心存储录像,并将播放的录像视频直接拖拽到解码窗口中,立刻进行该监控点当前回放视频的解码上墙功能。

3)支持动态解码上墙云台控制功能,在监控点实时视频进行解码上墙时,用户对解码窗口进行选中后,点击云台控制操作盘进行云台控制操作。

4)支持多画面分割,解码窗口支持多画面分割,能够支持1、4、9、16等多种分割模式。

1.1.1.1.2拼控管理1)支持大屏拼接功能,系统支持模数混合矩阵接入,能够实现模数混合矩阵解码板大屏拼控功能,通过鼠标框选的方式,快速的将多个独立的解码窗口拼接成一个大屏,适用于高清画面等需要重点监控的视频。

2)支持开窗漫游功能,整机满配最大可实现448个漫游窗口显示,漫游窗体图像可以叠加和自由调节位置和大小,满足更多用户个性化图像解码上墙的需要。

1.1.1.1.3报警上墙1)支持单屏报警上墙,用户可以在独立的监视屏或拼接大屏中进行报警上大屏配置,当计划内的报警产生时能够在配置的大屏中进行报警上墙功能,整个配置可按监视屏配置多个报警,各个监视屏可独立配置。

2)支持报警场景切换,用户可以单独配置一个报警场景,当该报警场景上配置的报警触发时,电视墙自动切换到报警场景中,并进行相应的视频解码上墙显示。

1.1.1.2效果展示1.1.1.2.1单屏显示组合大屏的每个单元单独显示一路视频画面,每个单元的视频信号可以任意切换(显示效果如下图所示)。

图1.单屏显示示意图1.1.1.2.2整屏显示整个大屏显示一路完整的视频图像。

图2.拼接显示示意图1.1.1.2.3任意分割组合显示以一个屏为单元可任意1、4、9、16路画面分割显示。

图3.分割显示示意图1.1.2大屏显示设计大屏显示系统不仅包含用来视频图像显示的大屏显示部分,还包括解码控制等产品,本章重点介绍大屏显示系统中的大屏显示部分,其中主要介绍LCD大屏。

大屏显示系统建设的总体目标是:系统充分考虑到先进性、可靠性、经济性、可扩充性和可维护性等原则,建成一套采用先进成熟的技术、遵循布局设计优良、设备应用合理、界面友好简便、功能有序实用、升级扩展性好的液晶大屏幕拼接系统,以达到满足大屏幕图像和数据显示的需求。

1.1.2.1系统结构根据前章265拼接解码器的设计,海康威视大屏拼接系统能与265拼接解码器无缝对接,获得最佳效果,下图为大屏显示系统结构图。

图4.大屏显示系统结构图整个大屏系统可以分为以下几个部分:前端信号接入部分海康威视的大屏显示系统支持各类型信号的接入,如模拟摄像机、高清数字摄像机网络摄像机等信号,除接入远端摄像机之外还能接入本地的VGA信号及DVD信号以及有线电视信号等,满足用户所有信号类型的接入。

解码、控制部分前端摄像机信号接入265拼接解码器之后,可由265拼接解码器对各种信号进行解码和控制,并输出到大屏显示屏幕上,并可通过在控制主机上安装的拼接控制软件实现对整个大屏显示系统的控制与操作,实现上墙显示信号的选择与控制。

上墙显示部分大屏显示系统支持BNC信号,VGA信号,DVI信号,HDMI信号等多种信号的接入显示,通过控制软件对已选择需要上墙显示的信号进行显示,通过265拼接解码器可实现信号的全屏显示,任意分割,开窗漫游,图像叠加,任意组合显示,图像拉伸缩放等一系列功能。

1.1.2.2系统组成1)显示屏配置LCD屏,根据需求选择尺寸,12块,工程专用,设备具备足够的亮度、使用寿命、稳定性。

2)支架底座支架底座支撑固定液晶工程屏。

LCD液晶屏需配置12个模块化框架,4个基座。

3)265拼接解码器1套,海康威视265拼接解码器拼接处理器支持多屏幕信号拼接、漫游、叠加控制设备。

4)视频传输线缆12条,将高清视频传输到液晶屏上面显示。

1.1.2.3显示效果大屏效果展示图如下:图5.注:2×3 46寸效果图仅供参考图6.注:3×4 46寸效果图仅供参考图7.注:3×5 46寸效果图仅供参考1.1.2.4LCD大屏1.1.2.4.1大屏介绍LCD是液晶显示器(Liquid Crystal Display)的简称,它利用了液晶的电光效应,通过电路控制液晶单元的透射率及反射率,从而产生不同灰度层次及丰富色彩的靓丽图像。

液晶是一种介于固体和液体之间的特殊物质,它是一种有机化合物,常态下呈液态,但是它的分子排列却和固体晶体一样非常规则,因此取名液晶,它的另一个特殊性质在于,如果给液晶施加一个电场,会改变它的分子排列,这时如果给它配合偏振光片,它就具有阴止光线通过的作用(在不施加电场时,光线可以顺利透过),如果再配合彩色滤光片,改变加给液晶电压大小,就能改变某一颜色透光量的多少。

液晶层中的液滴都被包含在细小的单元格结构中,一个或多个单元格构成屏幕上的一个像素。

在玻璃板与液晶材料之间是透明的电极,电极分为行和列,在行与列的交叉点上,通过改变电压而改变液晶的旋光状态,液晶材料的作用类似于一个个小光阀。

在液晶材料周边是控制电路部分和驱动电路部分。

当液晶显示器中的电极产生电场时,液晶分子就会产生扭曲,从而将穿越其中的光线进行有规则的折射,然后经过第二层过滤层的过滤在屏幕上显示出来。

目前,LCD液晶显示单元常用的尺寸有46寸、47寸、55寸、60寸等,它可以根据客户需要任意拼接,采用背光源发光,物理分辩率可以轻易达到高清标准,液晶屏功耗小,发热量低,且运行稳定,维护成本低。

LCD大屏单元组成的拼接墙具有低功耗、重量轻、寿命长、无辐射、安装方便快捷、占用空间较小等优点。

1.1.2.4.2大屏亮点1)高亮度常规电视、电脑显示器等显示设备亮度值介于250~300cd/m²之间,海康威视液晶拼接屏的亮度值介于450~800cd/m²之间。

高亮度保证了画面显示质量,可以更加真实反映出信号源的画面质量。

普通显示方案海康威视高端显示方案图8.海康威视LCD高亮度对比图2)高对比度海康威视液晶拼接屏的对比度高达2000:1~4500:1。

高对比度可以更有效的凸显画面本身的层次感,画面过度更显细腻,有助于观看者有效捕捉到画面中的每一个细节。

普通显示方案海康威视高端显示方案图9.海康威视LCD高对比度对比图3)快速响应真正8ms响应时间,有效消除画面的拖尾现象,画面更加流畅,更佳的适应高速动态画面显示。

普通显示方案海康威视高端显示方案图10.海康威视LCD快速响应对比图4)超宽视角水平、垂直178°的超宽视角,站在任意角度观看视觉效果均保持良好。

卓越的显示性能在组成超大拼接大屏幕墙时显示效果尤佳,有利于用户处于各个角度看到一致的图像效果。

普通显示方案海康威视高端显示方案图11.海康威视LCD超宽视角对比图5)超窄边结构海康威视液晶拼接屏双边综合拼缝仅为5.3—6.7mm。

6)DCDI技术海康威视液晶显示单元采用高端图像处理芯片,可实现移动画面边缘并且可调节每个像素周边应该插入的像素点,即DCDi (Directional Correlational Deinterlacing)技术,利用该技术可以做到每个场景中的所有像素点总是和周围的像素点相统一,即使是在图像边缘的像素点的填充上也能做到合二为一从而消除图像边缘的条文或锯齿状的东西。

普通显示方案海康威视高端显示方案图12.海康威视LCD DCDI技术对比图7)超窄边结构TrueLife™真色增强技术海康威视采用高端显示芯片来加强图像高频的质量,利用其TrueLife™Enhancement技术来识别图像的细节转换,如皮肤细纹,斑点或头发。

这些细节的处理使得画面看起来更清晰更生动。

避免了传统的peaking filter技术所带来的躁点、锯齿、干扰等问题。

普通显示方案海康威视高端显示方案图13.海康威视LCD真色增强技术对比图8)动态自适应降噪技术海康威视采用的高端显示芯片利用动态自适应降噪技术来减少躁点,同时又不产生污点,真实的还原了图像原有的面貌。

普通显示方案海康威视高端显示方案图14.海康威视LCD动态自适应降噪技术对比图9)串色抑制技术串色抑制(Cross color suppression)利用动态检测器技术来有选择性的对静态画面进行短暂滤波,并利用图像存储技术对被要求存储的色度进行存储。

使用此技术后,在颜色交错变化的场景:如平铺的屋顶,交叉图案的衣服,树叶场景等,不再出现多余的杂色。

普通显示方案海康威视高端显示方案图15.海康威视LCD串色抑制技术对比图1.2报警管理系统1.2.1总体架构设计报警管理系统主要由报警主机、报警控制键盘、报警输入模块(地址模块)、前端报警探测器等部分组成,配合使用智能图像识别报警系统完成报警管理功能,网络报警箱(柱)则直接通过网路接入到管理中心。

报警管理系统是安全防范系统中的一个重要组成部分,统一由海康威视学校综合安防管理平台iVMS-9600实现综合管控。

系统架构拓扑如下图所示:图1. 报警管理系统架构图1.2.2 前端子系统探测器布置在探测器设置中,可结合方案设计要求及平面图,系统主要在重点办公室、重点机房、室外周界等场所设置红外报警探测器,并在设置一定数量的紧急按钮等报警设备。

同时,系统还在室外布置主动红外探测器,用于室外周界报警系统的建立。

在周界入侵报警系统中,结合和摄像机的智能分析探测,通过对图像的分析,判断是否有人员入侵进入。

在学校主要道路、僻静的学校公园、食堂、学生宿舍等易发生安全事故的位置设立网络型音视频报警箱(柱)。

探测器的选用报警探头作为系统的前端设备,报警探测器作为整个系统的原始信号源,是整个系统的报警信号采集器,其应用将影响整个系统的可靠性。

探测器的选型应根据所需监视场所的区域情况,选择不同范围的、不同种类的报警探测器进行监视。

根据大楼的实际应用需要,我们在选择报警探测器时须声光报警器红外探测器报警按钮GPRS手机客户端SMS / APP基站移动客户端Internet/pstn接警管理软件M-BUS 总线M-BUS 总线单防区模块多防区模块总线延长器报警主机烟感探测器单防区输入/输出模块玻璃破碎探测器有线电话有线IP无线GPRSRVV 2*1.0单防区模块红外对射探测器报警柱报警箱按照以下原则:1)全方位的报警探头;2)误报率低;3)良好的性能价格比。

1.2.3传输子系统报警输入模块信号传输及供电原则上采用总线型结构,各终端探测器通过挂接在总线上的报警输入模块接入系统,上述结构易于扩展、布线简捷。

主机信号总线我们采用RVV4*1.0型护套线;由于探测器报警信号传输速率低,电源电流小,报警输入模块至探测器信号线采用RVV4*0.75型护套线,同时传输报警信号及12V探测器电源,报警输入模块至报警按钮信号线采用RVV2*1.0型护套线。

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