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深圳市拓升光电有限公司
深圳市拓升光电有限公司(简称:拓升光电,英文简称TOOSEN)是专业从事LED广告屏,LED电子屏,LED大屏幕,全彩LED显示屏相关产品应用研发、设计、生产、销售和服务于一体的产品厂家,同时也是目前国内Z大的LED产品应用系统解决方案服务厂家之一。舞台宴会厅P5背景高清LED大屏幕
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控制系统只占显示屏成本的很小一部分,但其对显示屏的稳定性与可靠性、以及对显示屏的效果的改善却起着非常重要的作用。
(1)控制系统对逐点亮度色度校正的支持:
作为提升LED显示屏图像质量的有效手段,逐点校正的概念从2007年开始被引入国内。逐点校正需要“校正系统”和“控制系统”两个部分配合才能完成,其中校正系统负责生成校正系数,控制系统负责应用校正系数。自2007年开始,国内少数厂商的控制系统就已经开始支持校正系数的存储、管理、以及应用,自2009年以来,国外专业客户和大部分国内项目已经必需逐点校正功能。逐点校正分为逐点亮度校正和逐点色度校正。相对于亮度校正来说,基于色度补偿原理的逐点色度校正能获得更高的*性和较少的亮度衰减,因此,控制系统对逐点色度校正的支持将会成为趋势。
成都某LED显示屏系统工程项目是一个超大的室内LED屏项目,其采用的控制系统配合的校正系统,对显示屏进行逐点色度校正,保证显示屏每一颗LED亮色度的高度*。
下图是对深圳某显示屏的逐点色度校正对比,这块显示屏上有大量模块偏红(尤其是画面右部偏上位置附近)。针对这种有明显的颜色不均匀的情况,仅仅亮度校正是无法取得好的校正效果。本案例采用了色度校正,可以看到该显示屏图像质量取得了显著的改善和提升。
(2)自动故障诊断与状态检测技术:
LED显示屏是由数量繁多的电子元器件组成(一块显示屏使用的元器件数目高达数千万甚至更多),用户需要实时监视显示屏的工作状态、以及每一个潜在的和已经出现的故障。上文中提到的成都LED显示屏系统工程项目采用的控制系统,该系统可以监控到由上千万个元器件组成的显示屏上每一个容易出问题的环节的状态(包括每一个箱体内的温度、湿度、烟雾,以及每一块开关电源的电压、每一个风扇的转速,以及每一颗LED灯的开短路情况),系统可以在故障出现时自动进行紧急处理,并且自动通过短信和邮件实时通知到维护人员。自动故障诊断与状态检测能够大大提高维护速度、有效降低LED显示屏的运营风险。
(3)超大屏带载技术:
对于面积数百平方甚*千平方米,或分辨率超过1920*1200的显示屏,需要用多台主控才能够带载。成都某LED显示屏系统工程项目分辨率高达5440*1200,达到650万像素,为了避免高速快门拍摄的时候画面出现不同的带载亮暗不同步问题,需要每一块接收卡和每一台主控都能够做到子场级的同步。目前大部分控制系统都已经解决了接收卡子场的同步问题,但大部分控制系统(包括国外的某些LED显示屏制造商)还没有解决不同主控的同步问题。在采用多台主控带载巨型显示屏的时候,这些不同的主控之间需要添加硬同步信号,使得每一个子场都做到亚微秒级的同步,才能够完*同步问题。该项目采用的控制系统,能做到不同主控直接的*同步。
该项目采用的控制系统的控制器能带载230万像素,大大超过普通控制系统单卡130万像素的带载能力。
舞台宴会厅P5背景高清LED大屏幕随机拍摄的某两块巨型显示屏的照片,均采用了1/800快门拍摄。这两块显示屏由于面积非常大,均采用了多套主控带载。图2显示屏存在着严重的不同主控之间带载的不同步现象,而显示屏的控制系统主控之间的同步则非常好。
另外,对于巨型显示屏,还需要采用合适的播放方案(因为显示屏的分辨率可能超过一台计算机显卡的zui大输出分辨率)。本文的成都LED显示屏系统工程项目中,显示屏分辨率高达650万像素,远远超过单台计算机显卡输出的分辨率230万像素。为保证播放的清晰度,播放需要点对点播放,该项目播放采用的视频服务器,单台能独立流畅播放1000万像素的视频,能同时提供zui多高达24个DVI输出,其全新的技术,能保证每个DVI输出之间的同步性。
(4)冗余技术:
近年来流行的冗余技术是单线环路冗余,这种冗余技术成本较低(不增加控制系统),但理论上来讲,因为在整个环路中如果有两处传输故障就会导致部分黑屏,并且在任何一台主控或扫描板自身出现故障时显示屏会出现黑屏。
还有一种冗余技术在重大项目上也得到了推广应用,控制系统全部进行了冗余备份,也就是采用了双备份的主控和扫描卡。由于主控系统采用了双冗余备份,在某台主控或某块扫描板发生故障时,显示屏还能正常显示。此方案的成本比环路冗余成本高了一倍,但其稳定性却得到了很大的提高。相信今后会有越来越多的重大项目会采用该种冗余技术。
系统工程项目,采用的控制系统的冗余热备份技术,该系统采用的是双信号双主控冗余,在某台主控或某条传输线路出现故障时,显示屏还能正常工作;如果某张接收卡出现故障,只是出现故障的接受卡所带面积黑屏,不会出现该卡之后的屏体全部黑屏。相比较双主控双接收卡冗余备份,节约了很大的成本(只是主控增加一倍)。
(5)高灰度高刷新率:
文中的LED显示屏所使用的控制系统采用的技术,在通用驱动芯片下,能实现更高灰度,更高刷新,扫描屏14位灰度刷新能达到3000HZ以上,静态屏实现完整的16位灰度,刷新能更高。大大提高了LED显示屏的拍照效果。
该成都LED显示屏系统工程项目,采用的是静态屏,能使显示屏刷新达到5000以上,灰度是完整的65536级,即是16位完整的灰度,能确保摄像和拍照达到很好的效果。
(6)小结:
本文所描述的成都LED显示屏项目,控制系统方案提供商提供了从播放到控制,简洁方便的解决方案。在相对较低的成本下,实现了稳定性,易用性,绿色节能环保等方面全面的提升。显示屏控制系统更加稳定、显示效果更加细腻、显示屏的均匀性也有了显著改善。实时状态监控技术使得显示屏的维护更加快速。
视频处理器是LED全彩显示屏诞生、成长以及成熟的全程见证者和标志性设备,LED的视频处理设备在此过程中也逐渐走向成熟。视频处理器的优劣直接影响了LED显示屏的显示效果。
视频处理设备在LED全彩显示应用需要解决以下关键问题:
1)格式转换功能
消费领域的PC阵营(VESA组织)的信号格式与消费领域或者专业领域的视频阵营(ITU以及SMPTE组织)的信号格式跨越了模拟信号时代到数字信号时代乃至当前启蒙初期的高清显示,期间所诞生和遗留下来的诸多信号格式和信号标准仍然活跃或者工作在消费市场中,因此在多数工程投标中需要通过视频处理器解决信号接入、处理以及显示的问题。根本的解决之道在于视频处理设备能够完成众多信号格式之间的格式转换问题,即包括如下:
VESA阵营的VGA~UXGA的信号格式转换,涉及到信号输入接口VGA(模拟)、DVI-D(数字)、HDMI(数字)以及Displayport的处理;
ITU以及SMPTE阵营的480i~1080p60的信号格式转换,数字带宽从143Mbps跨越到3G的高度。涉及到信号输入接口复合视频(模拟)、S端子(模拟)、标清分量(YCbCr)、高清分量(YPbPr)、SD-SDI(数字)、HD-SDI(数字)的处理;
VESA格式之间的互转称为上转(Up Convert,如VGA到XGA的转换)或下转(Down Convert,如UXGA到XGA的转换);
ITU和SMPTE到VESA格式的转换称为交叉变换(Cross Convert,如复合视频到XGA的转换);
2)色空间转换功能
LED色空间比电视信号的NTSC色空间要大的多,因此,如果在显示屏中直接用NTSC的RGB色空间去控制LED三基色的发光,将产生色偏差,严重影响LED显示屏的显示效果。因此,需要视频处理器完成色空间的变换,即CCIR601和CCIR709向RGB色空间的转换。这也是LED视频处理器在完成格式转换功能时,要求实现VESA和ITU以及SMPTE信号格式向VESA标准信号格式的转换的根本原因。
3)图像处理和增强技术
LED全彩大屏幕显示作为平板显示媒介的一员,不仅仅涉及到一般图像显示处理中所涉及到的图像处理技术问题,如3:2和2:2下拉,因为自身像素间距远大于其他一些平板显示介质,如LCD和PDP等,因此,对于图像处理技术尤其是图像增强技术有着更加严格的要求,包括如下:
运动补偿(Motion Adaptive)。
涉及到慢速图像和快速图像的运动补偿。好的运动补偿技术可以降低LED显示时运动图像边缘的锯齿现象;
去隔行扫描(De-interlace)。
视频信号为了降低带宽,提高分辨率必须采用隔行扫描技术。LED显示时需要对隔行扫描的信号进行预处理转逐行信号。优异的去隔行扫描技术能够消除现场转播和拍摄时所存在的扫描线效应;
缩放(Scale)
LED显示采用的是模块化的设计和拼接显示,因此,是所有平板显示介质中zui灵活的一种显示媒介。但是这种灵活性也带来了对于图像和视频显示的更高要求,尤其每个工程应用的显示分辨率几乎都无法在VESA的标准中找到。因此需要视频处理器提供缩放的功能。典型的缩放功能表现如下:
图像缩小:
一般显示屏工程应用的点阵分辨率都在VESA标准的XGA(1024*768)分辨率之下。需要视频处理器具备将接入的各个信号缩小到对应终端的分辨率上,要求视频处理设备具备逐点像素缩放的功能(逐点像素缩放可以在水平和垂直方向上同时进行)。
图像放大:
越来越多的工程应用,尤其是楼宇广告投放量等业务的突飞猛进,LED显示屏的分辨率已经不局限于常规的XGA分辨率以内,有些工程应用甚至达到了水平2048点(包括像素共享)的规模。在类似这些应用中,就需要视频处理器能够具备图像放大的增强处理技术,关键指标是视频处理器内部处理带宽可以达到或者超过非典型应用中的如2048x1536的点阵面积。配合此类应用,需要视频处理器具备堆栈的功能,通过多台的视频墙拼接完成zui终的点阵显示。
视频缩放的技术与运动补偿以及去隔行扫描关键技术息息相关,缩放技术的优劣直接影响了LED大屏幕显示图像和视频的流畅性。
细节增强(Detail Enhancement)
此技术核心不仅仅体现在图像边缘的锐化上,同时包括了颜色还原以及图像缩放的处理。视频处理器该项指标的好坏直接反映LED大屏幕显示的图像清晰度。
噪声抑制(Noise Reduction)。由于LED显示的点阵特性,在其他平板显示媒介中微不足道的噪声,都将*的挑战LED显示受众的心理忍受能力。噪声主要来自视频信号的压缩噪声(马赛克)和系统本身的随机噪声,优异的视频处理器可以通过噪声抑制,zui大程度的降低噪声对画质本身的干扰。
灰度等级(Gray Scale)。
灰度等级一直是LED大屏幕显示供应商所追求的目标,但是一直以来,绝大多数的技术团队都在解决LED屏体本身扫描的灰度级问题,将灰度级处理提升到了当前的16bit,17bit。但是却忽视了输入信号源一直只有8bit的问题。信号源的8bit让多数人的灰度级提升工作显得多少有点空中楼阁的意味。解决视频处理器灰度级处理的问题是提升整个LED显示品质的zui主要关键技术之一。结合当前高清显示时代的来临,10bit处理技术在视频处理器中的应用是大势所趋。
好的视频处理器同时还具备了图像剪裁(Crop)、亮键(Luma Key)和色键(Color Key)的功能,在一定程度上可以降低系统本身需要依赖于非编系统的成本。
近年来,几乎每年都有舞台LED显示屏倒坍导致人员受伤的报道。
zui近在上广泛流传的两段LED显示屏舞台倒塌视频,事故现场让人触目惊心。
对于LED显示屏租赁商来说,关注舞台安全,消除LED显示屏隐患已经到了刻不容缓的地步。
一般来说,消除LED显示屏安全隐患可以从结构设计的优化、新型箱体材料的应用两方面入手。
首先从箱体材质上来说,如碳纤维、镁合金、纳米高分子*材料等新型材料的应用可以大幅度减少LED显示屏箱体的重量和厚度。箱体轻薄化不仅有利于产品的安装、维护,而且对于支持的建筑物和桁架也减轻了负重,更加安全。
另外,优秀的结构设计也可以避免LED显示屏倒坍事故的出现。
用于租赁的LED舞台显示屏通常会堆叠很高,或者吊装在高处,附近会有演职人员和观众,结构安全性是设计过程中zui重要的一环。由于安装时间短,不可能留出很长的时间检查是否牢固,所以箱体连接是否能被快速检查就尤为重要。所以,LED租赁屏必须要做到看一眼就知道是否拧紧或者安装到位了,这样才不会留下安全隐患。
消除LED显示屏在舞台演出的安全隐患,除了生产厂家在产品上下苦工,也少不了LED显示屏租赁商在现场的正确安装和使用。为了保证堆装和吊装的安全,LED显示屏租赁商必须严格遵守堆装和吊装的zui大层数限制,同时选择正确的安装方式和质量过硬的搭建材料,zui大程度的避免安全事故的发生。
zui重要的是,LED显示屏租赁商不能一味的追求低价而心存侥幸,采购一些有安全隐患的租赁产品。在保证租赁设备质量的同时,还需要对操作人员作专业的培训,能够做到对显示屏作基本的维护,如常见故障的分析和处理,熟悉控制系统和视频处理,以及对相当的配套设备进行检测调整,这样,就可以保障LED舞台屏稳定安全的运行。
逐点校正是一项用于提升LED显示屏亮色均匀度和色彩保真度的技术,即通过对LED显示屏上的每个像素(或每一个基色子像素)区域的亮度(和色度)数据进行采集,给出每个基色子像素的校正系数或每个像素的校正系数矩阵,将其反馈给显示屏的控制系统,由控制系统应用校正系数,实现对每个像素(或每一个基色子像素)的差异性驱动,让LED显示屏的画面纯净细腻,色彩得到真实还原。
在LED显示屏的生产过程和使用的过程中,显示屏的均匀性会受到诸多因素的影响,出现或多或少的“花屏”现象,为了使LED显示屏获得更好的画质显示,LED显示屏需要逐点校正,说起逐点校正,如果你直接进行那可就错了,一起来看看逐点校正前还需要干些啥吧?
一、屏体方面的准备
1、清洗LED显示屏,除去灯面和面罩上的灰尘及污渍,避免其对亮度的影响。如需更换面罩请保证面罩颜色与之前*,否则显示会受影响,尤其在白天,校正后也改善不大;
2、更换功能不良的模组:部分灯点不亮的、死灯较多的、扫描不正常的、整体灯点过暗的(电阻可能不对)、排线或插口问题影响显示的,等等。确保zui终显示、扫描、画面正常,无过暗、常亮、连亮等现象方可;
3、接收卡升级:如果当前使用的接收卡不支持校正或带载点数不够,需要升级。因接收卡升级存在死卡风险,需客户提前控制系统公司进行升级及相关处理;
提醒:亮度校正只是通过降低部分灯点亮度来提高全屏显示均匀度或改善因亮度不*导致的现实问题,而无法提高灯亮度,无法改变灯发光角度,不能修正其他因硬件功能问题(电源、电阻、排线)带来的显示问题。
二、选择合适的时间及环境
校正采集需要在无风、雨雾干扰的环境下进行,所以需要客户根据当地天气环境来给予校正安排时间,或采取相关办法以确保采集设备尽量在无干扰的环境下采集准确的数据,zui终达到校正效果。
逐点校正之前有事要做,逐点校正之后也不能省事:逐点校正完成后,显示屏的后续维护面临着新的问题,如更换接收卡,更换模块后的数据更新,以及显示屏目标亮度与色域调整等等,这些也不能忘!
历来LED显示屏厂商和DLP拼接的厂商各自经营自己的产品市场,很少互有侵犯和交集。但是近来,显示领域却出现一个现象,原本这两类互不相干的企业开始来往了,这个来往包含了交流、合作甚至竞争,这使得原本两个显示领域的那条泾渭分明的界限逐渐模糊起来。
让这两类厂家产生交集的产品就是高密度小间距LED显示屏,双方共同抢攻的市场就是室内显示市场,或者说目前情况下,更精准的目标是室内控制室市场。
这些市场的先知先觉们,早早地嗅到了风向的变化,开始了耕耘,进行着产品和市场的布局。也有人已经尝到了甜头。*羊的行动,就是这个行业未来变化的风向标。
zui近刚刚发生一件有趣的案例,某通信运营商一个超过200面屏的控制室大型显示项目,项目金额超过千万。本来只是几家主要的DLP拼接屏厂商在进行厮杀,但是在关键的时刻,小间距LED显示屏却冲了进去。这个项目现在已经演变成了两种显示技术方案之间的角逐。虽然暂时还没有定论,可是,从这个案例中我们不难看出,LED显示屏对控制室市场的影响力已经到了不容忽视的地步。
假以时日,随着LED显示屏技术的不断进步,LED点间距越来越小,密度越来越高,价格却只会越来越低。未来室内控制室市场到底会是谁的天下?DLP背投显示技术在控制室内某天会被淘汰吗?具体什么时间?由谁来代替?市场总会给出准确答案的。
对广大的显示行业从业者来说,被动的被选择一定是要挨打的,警觉的早起的鸟儿才有饭吃。
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