维护方便快捷操作简单室内维护,快捷安全,节省人物力。节省大楼亮化成本节能环保不需要传统的冷冻系统和空调散热。透过网线或电脑,或显卡,或远程收发器,随时更换显示内容。
透明显示屏技术的突出优势就是可以LED显示屏为载体,将虚拟的数字化信息添加到显示的世界,模糊虚拟与现实的界限,为用户提供更深层次的人机交互体验
透明led显示屏顾名思义就是led显示屏像玻璃一样具有透过光线的性质。它的实现原理是对灯条屏的微创新,对贴片制造工艺、灯珠封装、控制系统的都进行了针对性的改进,加上镂空设计的结构,减少了结构部件对视线的阻挡,限度的提高了透视效果。
同时还具有新颖独特的显示效果,观众站在理想距离观看,画面像悬浮于玻璃幕墙之上。LED透明屏让led显示屏的应用版图扩大到建筑玻璃幕墙和商业零售橱窗这两大市场,成为了新媒体发展的一个新的走向。
透明led显示屏是一种新型的超透明led显示屏技术,它具有70%—95%的通透率,面板厚度仅为10mm,LED单元面板可从玻璃后面紧贴玻璃来安装,单元尺寸可根据玻璃尺寸定制,对玻璃幕墙采光透视影响也是很小,且方便安装和维护。
虽然目前LED透明屏就已经实现了LED玻璃屏的成功打造和应用,但就点间距和通透性而言两者存在一定的矛盾。要知道,LED显示屏点间距越小其清晰度越高,显示效果更好;而LED透明屏之所以火爆市场,一个重要的原因就是因为其通透性良好,提高LED透明屏通透率,势必要牺牲一定的清晰度。
透明LED显示屏开始由概念性产品向应用型产品细化,注重与市场应用需求的契合,比如,融合3D、互动触摸、4K等潮流性元素。在接下来的时间里,透明显示屏或将进入真正意义上的普及推广阶段,针对商用显示领域,数字标牌应用将成为突破口,二者在注重显示效果上有着天然的契合,珠宝产品展示、动物园水族馆信息展示等领域,会是代表性的应用。
综合,玻璃幕墙led显示屏应用范围越来越广泛,在建筑玻璃幕墙、品牌连锁店、商业中心、天幕景观、汽车4S店等各种场合都可以见到它的身影。
1、无缝拼接
拼接大屏显示技术在限度满足客户需求时始终无法避免物理边框的影响,即使超窄边DID专业液晶屏,依然有十分明显的拼接缝,只有led显示屏使拼接后的拼缝达到无缝要求,高密度小间距led无缝拼接优势得以凸显。
2、高亮度智能可调
led屏自身亮度高,为满足强光环境与暗光环境中给观看者舒服的观看效果,避免视觉疲劳,可配合光感系统进行亮度调节。
3、高灰度等级更好的色彩表现
即使在低亮度下显示屏灰度表现几乎完美,其显示的画面层次感和鲜艳度高于传统显示屏,也能表现出的图像细节更多,无信息损失。
4、高对比更快的响应速度高刷新频率
电子束对屏幕上的图像重复扫描的次数,扫描次数越高,刷新率越高,所显示的图象(画面)稳定性就越好。刷新频率越低,图像闪烁和抖动的就越厉害,眼睛疲劳得就越快。LED小间距屏在高刷新下,摄取画面稳定,无波纹黑屏,图像边缘清晰,准确还原图像真实信息。
5、色彩还原自然化
采用国际的逐点校正技术,利用led发光原理,完整的保留色彩的真实性,避免其他显示技术如背光投影的材质、光运行路径导致的色彩损失和偏离,实现真正意义上的色彩重现。
6、视觉体验立体化
当客户选择采用3D播放模式时,拼接墙将呈现震撼高清图像,无论电视直播、展览展示,还是数字广告,均能淋漓尽致演绎精彩视觉,让受众享受非凡的视觉体验。
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亮度与视角
显示屏亮度主要取决于LED的发光强度和LED密度。近几年LED在衬底、外延、芯片及封装等方面的新技术层出不穷,尤其是氧化铟锡(ITO)电流扩展层技术及工艺的稳定与成熟,使LED的发光强度有了大幅提高。
目前,国际品牌小功率LED在水平视角为110度、垂直视角为50度的情况下,绿管的发光强度已高达4000mcd,红管达1500mcd,蓝管达1000mcd。在像素间距为20mm时,显示屏亮度可达到10000nit以上。显示屏可在任何环境下全天候工作。
在谈到显示屏视角时,有一个值得我们思考的现象:LED显示屏尤其是室外显示屏,人们的观察角度基本是从下而上,而以现有LED显示屏的产品形态来看,有一半的光通量消失在茫茫天空中。
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均匀性与清晰度
LED显示屏技术发展到今天,均匀性已成为衡量显示屏优劣的重要指标。人们常说LED显示“点点灿烂,片片辉煌”,就是对像素之间和模块之间严重不均匀的一种形象比喻。专业一点的说法是“灰尘效应”和“马赛克现象”。
造成不均匀现象的根源主要有:LED各项性能参数的不一致;显示屏在生产、安装过程中组装精度的不足;其他电子元器件的电参数一致性不够;模块、PCB设计的不规范等。
其中“LED各项性能参数的不一致”是主因。
这些性能参数的不一致主要包括:光强不一致、光轴不一致、色坐标不一致、各基色光强分布曲线不一致以及衰减特性不一致等。
如何解决LED性能参数的不一致现象,目前业内主要有两种技术途径:一是通过对LED规格参数的进一步细分,提高LED各项性能的一致性;二是通过后续校正的方式来改善显示屏均匀性。
后续校正也从早期的模组校正、模块校正,发展到今天的逐点校正。校正技术则从单纯的光强校正,发展到光强色坐标校正。
(1)亮色度均匀性校正,通过测量设备测量LED箱体中各LED灯管的亮度和色度信息,其测量方法涉及光度学、色度学以及数字图像处理相关知识;
在获得逐点亮色度信息后再依据相应的校正标准,计算出对应的校正系数并发送给对应箱体的接收卡;箱体点亮后,显示屏控制系统将按照校正系数调节LED的电流,使得箱体内所有LED的亮度和色度达到一致。
亮度校正就是将起伏变化的LED的亮度调整到一致的水平,在调节亮度过程中需要适当降低大部分LED的亮度值。
色度校正则是根据RGB颜色匹配原理,通过改变RGB三色的色坐标来解决色度偏差的问题,为校正前后的色域对比图,大三角形为校正前显示屏的色域, RGB三色的色坐标离散分布;小三角形为校正后的显示屏色域,RGB三坐标一致性较好。
(2)由于机械加工精度、拼装精度等工艺原因的限制,拼接灯板的间距存在轻微的不一致现象,在经过人眼视觉系统的低通滤波过程之后,在显示时就会出现亮线或者暗线。
小间距显示屏由于现有的机械工艺限制,一般要求进行亮暗线修正后才能显著提升箱体均匀性。