瑞屏電子DLP無拼接大屏幕顯示系統采用邊緣融合拼接技術,該技術的優勢有:
超高分辨率
利用帶有多通道高分辨率輸出的圖像處理器和計算機,可以產生每通道為1600*1200象素的三個或更多通道的合成圖像。如果融合25%的象素,可以通過減去多余的交疊象素產生4000*1200分辨率圖像。目前市場上還沒有可在如此高的分辨率下操作的獨立顯示器。其解決辦法為使用投影機矩陣,每個投影機都以其最大分辨率運行,合成后的分辨率就是減去交疊區域象素后的總和。
縮短投影機投射距離
隨著無縫拼接大屏幕的出現,投影距離的縮短變成必然。比如,原來200英寸(4000*3000mm)的屏幕,如果要求沒有物理和光學拼縫,將只能采用一臺投影機,投影距離=鏡頭焦距*屏幕寬度,即使采用1.2:1的廣角鏡頭,我們的投影距離也要4.8米,現在采用邊緣融合技術后,用4臺投影機投射同樣大小的畫面,投射距離只需要2.4米。
特殊形狀的屏幕上投射成像(比如弧形幕/球形幕)
比如,在圓柱或球形的屏幕上投射畫面,單臺投影機就需要較遠的投影距離才可以覆蓋整個屏幕。而多臺投影機的組合因每臺投影機投射的畫面較小,所以距離也就縮短了很多。
還有一個更重要的功能是,如果只用一臺投影機來投射整張弧形幕,則很難聚焦,因為弧弦距太大很難選出一個合適的基準焦點。多臺投影機就可使弧弦距縮短到盡量小,這樣就比較容易找出畫面的合適焦點。對于弧形或球形屏幕應用,使用邊緣融合拼接技術后對圖像分辨率,明亮度和聚焦效果來說是一個更好的選擇。
增加畫面層次感
由于采用了邊緣融合拼接技術,畫面的分辨率,亮度得到增加,同時配合高質量的投影屏幕,就可以使得整個顯示系統的畫面層次感和表現力明顯增強。
邊緣融合大屏幕拼接系統與傳統拼接的差異
在超大尺寸的屏幕上顯示多個畫面內容,通常有以下幾種方法:箱體拼接/多張屏幕拼接/整張屏幕無縫邊緣融合在傳統的拼接方式中無論是箱體的拼接還是多張屏幕的拼接,都無法消除畫面本身存在的物理拼縫。而在新的大屏幕邊緣融合技術中,由于采用整幅屏幕,所以消除了傳統拼接存在的屏幕間的生理縫隙,從而使得屏幕顯示的圖像整幅保持完整。而采用邊緣融合處理技術后,更消除了光學縫隙,從而使顯示的圖像完全一致,保證了顯示圖像的完整性和美觀性。這在邊緣融合顯示地圖,圖紙等圖像信息時更為重要,因為在圖紙,地圖上存在大量的線條或路線等,而屏幕縫隙和光學縫隙就會造成圖像顯示污染,容易使觀察人員把顯示的圖像線條和拼接系統本身的線條誤為一體,從而導致決策和研究失誤。而通過邊緣融合處理,就可以避免出現這種情況。
在邊緣融合拼接系統中,所有圖像都經過邊緣融合處理器進行了校正和統一,這樣在大屏幕上進行圖像顯示和切換時,無論切換什么格式的圖像,整個屏幕的亮度,色彩,鮮艷度,均勻度都比較一致。由于在處理器中對投影顯示圖像進行了處理,可以對不同投影信號間的色差,亮差,均勻度進行調整,這也使得該系統顯示的圖像質量更完美。
邊緣融合拼接圖像處理器除了具有邊緣融合和圖像多畫面處理功能外,還有圖像存儲和調用功能,可以把本身存儲的高分辨率圖像直接作為大屏幕系統的背景進行顯示,這在實際使用中非常具有實用價值。
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