בעת תכנון מערכת תצוגת מסך פסיפס LCD -גדולים, בהתבסס על הדרישות הבסיסיות של יחידת המשתמש למערכת, עם רציונליות הארכיטקטורה, אמינות תפעול גבוהה, אופי המוצר המיינסטרים ורציונליות עלויות כנקודת המוצא, מסופק פתרון מערכת מתקדם, בטוח, אמין ויעיל. המערכת נוחה לשימוש ותחזוקה, עם ציוד מתקדם, תפעול אמין, הרחבה קלה; תחת הנחת היסוד של עלות נמוכה, הוא עונה באופן מלא על הצרכים השונים של המשתמשים במונחים של איכות תמונה, שידור קו, עיבוד תמונה, בקרת אותות וכו'.
1. המערכת עומדת בתקנים הרלוונטיים של המחלקות הרלוונטיות;
2. תחת הנחת היסוד של הבטחת איכות, להגן על השקעה במערכת ועלויות תפעול נמוכות, ולחסוך את ההשקעה הכוללת של המשתמשים;
3. יש לו ביצועי אמינות גבוהים במיוחד, המבטיחים פעולה בטוחה של המערכת;
4. הוא מותאם לניטור וניהול-בזמן אמת של אתר העבודה;
5. התמונה ברורה, והשליטה גמישה;
6. המבנה גמיש, והוא מספק תמיכת תאימות מלאה לציוד סטנדרטי אחר;
7. להבטיח עמידה בביקוש העתידי לגידול נקודות ניטור; בניית מערכת זו מבוססת על חקירה- באתר של התחנה, ומחליטה לאמץ את העיקרון של בקרה קפדנית על זרימת נוסעים ופעולות כוח אדם, כלומר: הטמעת ניטור שטח מרבי במקומות כגון ערוצי זרימת נוסעים, חדרי המתנה, רציפים, מעברים עיליים, כרטוס, מזוודות, כניסה ויציאה, בדיקת כרטיסים, כיכרות תחנה, מעברי פנאי, שרותי פנאי ועוד. להבטיח שהטמעת המערכת תהווה ביצועים מאוחדים ומתואמים של התחנה כולה, ומבטיחה הקפדה,-זמן אמת וניטור ללא הפרעה של כל חלק. בתכנון נקודות ההגנה נעשים מאמצים לא להגיע לנקודות עיוורות באזורי מפתח ולהפוך התנהגות בלתי חוקית ומופרעת לבלתי אפשרית להסתרה.
לאחר שהמצלמה הקדמית-ת אוספת את אות הווידאו, הוא מועבר דרך סיב אופטי למרכז הבקרה, ואות הווידאו מחולק לשניים על ידי מפיץ הווידאו. נתיב אחד נכנס למטריצת מיתוג הווידאו, ובאמצעות פעולת מקלדת המטריצה, התמונה מוצגת על קיר הטלוויזיה. כל צג מבוקר יכול להציג כל נתיב אחד של גרפיקה ויכול להשיג החלפה ידנית, החלפת תוכניות, החלפת קבוצות, החלפת רובין- סיבובית, ומעבר בזמן ושיטות מעבר גרפיות אחרות.
אותות הבקרה של פלטפורמת הענן ועדשת המטריצה מועברים דרך מתאם הפרוטוקול וכבל הבקרה אל המפענח בקצה הקדמי כדי להפעיל את הפעולות של פלטפורמת הענן והעדשה.
ואות הווידאו השני נכנס למקליט הדיסק הקשיח לאחסון נתונים. והוא מוצג בזמן אמת על צג בגודל 17 אינץ'. 1. פונקציית עיבוד תמונה והרחבה
מעבד הפסיפס החיצוני מאמץ מודול מיתוג עיבוד תמונה מקצועי, המבוסס על ארכיטקטורת החומרה FPGA, טכנולוגיית עיבוד מקבילי של חומרה ומערכת מיתוג אותות דיגיטלית- במהירות גבוהה. הוא אינו מסתמך על אפיק המערכת ומאמץ במקביל טכנולוגיית עיבוד גרפי-במהירות גבוהה, ומשיג עיבוד אחיד של מספר אותות, עם יעילות עיבוד גבוהה. הוא תומך בעד 128 ערוצים של אותות VGA לתצוגה-בזמן אמת ו-128 ערוצים של וידאו מרוכב לתצוגה-בזמן אמת, העונה על הרחבת שילוב הפסיפס השרירותי של לקוחות.
2. שילוב תמונה שרירותי פונקציית פסיפס
יש לו מספר מצבי פסיפס שילוב תמונות שרירותיים, וניתן להרחיב את המקסימום ל-15 שורות ו-15 עמודות שילוב פסיפס, והוא יכול להחליף ולשלב כל יחידה באופן שרירותי.
3. רוחב פס גבוה, קיבולת קלט אות גדולה
מכשיר יחיד יכול להשיג עד 72 כניסות-בהגדרה גבוהה ו-72 יציאות-גבוהה. ניתן לממש קלט וידאו רגיל על ידי מכשיר יחיד עם 256 כניסות. לכל כרטיס פלט יש 10GB, ולכרטיס הכניסה יש רוחב פס עצמאי של 4GB. כאשר נפתחים בו-זמנית 144 חלונות אות-בהבחנה גבוהה של 1920×1080, אין דילוג על פריים ואין עיכוב. זה יכול להשיג עבודה משותפת של 4 מכשירים, להבטיח סנכרון מלא וביצועים בזמן אמת- כדי להשיג קיר פסיפס של 288 ערוצים.
4. ממשקי קלט מרובים
יש לו ממשקי כניסת אות מרובים, כגון מסופי DVI/AV/S/YPBPR/HDMI/VGA. כאשר משתמשים עומדים בפני מבחר המסכים, עלולים להיות להם ספקות רבים. עבור סביבות יישומים שונות, 7 תקני בחירת מסך מסופקים.
1. מקרני וידאו מסוג CRT טכנולוגיית: מקרני CRT הם מה שאנו מתייחסים בדרך כלל לשלושה-מקרני מקרנים, המורכבים משלושה צינורות הקרנה. מקרני CRT מפרקים את מקור אות הקלט על גבי מסכי הפלורסנט של צינורות ה-CRT R (אדום), G (ירוק) ו-B (כחול). תחת פעולת המתח הגבוה, אותות האור מוגברים, מתכנסים ומוצגים על מסך גדול כתמונה צבעונית. למקרנים אלו מאפיינים של צבעי תמונה עשירים ורזולוציה גבוהה, אך החיסרון שלהם הוא שהבהירות לרוב נמוכה יחסית.
טכנולוגיית LCD: טכנולוגיית LCD משתמשת במקורות אור מסורתיים, בדרך כלל מנורות הליד מתכת. צבעי היסוד האדום, הירוק והכחול של האור מתקבלים על ידי שלוש לוחות גבישים נוזליים נפרדים. הצבעים העיקריים של האור כמעט מגיעים למסך בו זמנית כדי ליצור תמונה.
טכנולוגיית DLP: השם האנגלי המלא של DLP הוא Digital Light Processor, שפירושו "מעבד נתיב אור דיגיטלי". טכנולוגיה זו היא טכנולוגיה מוגנת בפטנט שפותחה על ידי Texas Instruments בארצות הברית. זוהי טכנולוגיית הקרנה המשתמשת ב-DMD (Digital Micromirror Device) כמכשיר ההדמיה. הוא משתמש במראות דיגיטליות כמכשיר הדמיה של שסתומי האור. אפילו DMD בודד מורכב ממיקרו מראות רבות, והרזולוציה הפיזית של מקרן DLP נקבעת על פי מספר המיקרו מראות. הרבה מיקרו מראות קטנות משולבות ליצירת ה-DMD, וכל מיקרו מראה משקפת את התמונה, המייצגת פיקסל אחד.
טכנולוגיית D-ILA: D-ILA היא טכנולוגיית מגבר מקור אור לתמונה בכונן ישיר. מרכיב הליבה שלו הוא סיליקון המטריצה הפעיל הרפלקטיבי-על-לוח גביש נוזלי סיליקון, הידוע גם כלוח גביש נוזלי רפלקטיבי (LCOS). לכן, טכנולוגיה זו נקראת בתעשייה טכנולוגיית גביש נוזלי רפלקטיבי. היתרון של טכנולוגיה זו הוא בהירות וניגודיות גבוהים.
טכנולוגיית LCOS: טכנולוגיית הקרנה זו משתמשת בשבב מעגל משולב CMOS המצופה בסיליקון קריסטל נוזלי כמצע ה-LCD המשקף. לאחר טחינה בטכנולוגיה מתקדמת וציפוי אלומיניום כמשקף, נוצר מצע CMOS. לאחר מכן, מצע ה-CMOS מודבק למצע זכוכית עם אלקטרודות שקופות מלמעלה, ולאחר מכן מוזרק גביש נוזלי ומובלע. LCOS ממקמת את מעגל הבקרה מאחורי התקן התצוגה, מה שיכול לשפר את העברת האור, ובכך להשיג תפוקת אור גדולה יותר ורזולוציה גבוהה יותר.
מקרן שקופיות 35 מ"מ: טכנולוגיה זו היא אחת משיטות ההקרנה הנפוצות ביותר בעת הצגת תמונה בודדת. כמו שיטות הקרנת סרטים ניידות אחרות, ניתן להפעיל שקופיות ברציפות, וגם בהירות הפלט של המקרן גבוהה מאוד (מ-1000 עד 6000 לומן), מסוגלת להקרין פרטי תמונה מושלמים מאוד וצבעים עשירים.
הקרנה גבוהה
ביישומים עסקיים וחינוכיים, הקרנה גבוהה היא גם שיטת הקרנה נפוצה. הוא גמיש להתקנה, קל לשימוש ובעל תפוקת בהירות של עד 3000 לומן. רמקולים יכולים להשתמש בו בהתאם להעדפותיהם.
הקרנה תלת מימדית
טכנולוגיית הקרנה תלת מימדית מושגת באמצעות קיטוב אור. להקרנה סטריאוסקופית יש דרישות גבוהות לקיטוב המסך ויש לה גם דרישות גבוהות לרווח של המסך. מסכי הקרנה קדמיים מסוימים יכולים גם להשפיע על אפקט הקיטוב. בחלק מהסביבות המיוחדות של יישומי הקרנת וידאו, עקב השפעת האור הסביבתי, נדרשת ניגודיות גבוהה יחסית, ולכן ביישומים כאלה, עדיף להשתמש במסכי הקרנה מעוקלים.