新基建下的指揮調度、展覽展示、生產制造、會議視訊等中心場景建設對小間距LED顯示大屏,直接催生了對大屏拼接處理器的全新需求。
全新的市場環境,除了要求大屏拼接處理器在顯示效果、性能等方面表現出色,還在信號處理規模、實時性、信號分辨率、兼容性可靠性簡易性等方面提出了苛刻的要求。當前市場上的大屏拼接處理器已經發展至第三代,前兩代處理器曾以各自的優勢與特點滿足不同的市場需求。
大屏拼接處理器發展歷程
如果說,小間距LED顯示大屏是美術作畫過程中完成畫面呈現的畫布,那么大屏拼接處理器則是實現控制美術作品畫面效果的畫筆。
第一代集中式處理器采用中控機架構,將接入信號匯集后再發送,架構簡單,成本低廉,但擴展性弱,同質化嚴重,適用于建設預算有限的小型項目。
第二代分布式處理器采用IP架構,信號傳輸由輸入節點、交換機、服務器、輸出節點到拼接大屏,具有擴展性強、方便擴容的優點。但通過IP傳輸的信號容易受到網絡不穩定的影響,進而對系統整體的穩定性造成影響。同時,IP傳輸受到網絡速率的限制,勢必帶來信號的壓縮、畫質下降的問題,不適用于大規模信號的并發處理;同時,IP架構容易受到網絡風險的威脅,也是固有的缺陷。
前兩代產品技術應用越來越難以滿足市場環境特別是當前國內新基建大數據中心、新型指揮中心環境的建設需求。MediaComm美凱通過自主研發,推出了大屏幕光纖拼控終端平臺,確立了第三代大屏拼接處理器的發展方向。大屏幕光纖拼控終端平臺采用獨有的非IP光纖架構,吸收了前兩代大屏拼接處理器的優點,同時具有獨特的產品性能優勢,為國內快速增長的大屏拼接顯示市場提供了全新的解決方案。
大屏幕光纖拼控終端平臺系統圖
第三代大屏拼接處理器技術剖析
1)全球獨一無二的分布式非IP光纖架構。行業獨有的全新產品架構,系統構成只有分布式光纖輸入端、分布式光纖拼接主機、分布式光纖拼控節點三個組成部分,摒棄了傳統分布式IP方案的第三方網絡交換機架構,不但系統架構簡單、節點大大減少,系統穩定可靠、靈活兼容性好;同時在支持信號無損傳輸、整屏同步性、信號切換實時性方面具有無與倫比的優勢。
2)超強信號處理能力,只為滿足新趨勢4K需求。得益于非IP光纖架構,MediaComm美凱大屏幕光纖拼控終端平臺滿足大規模的信號接入處理,在同時接入與打開幾百路信號的情況下,實現全屏切換速度小于100ms以及更快的刷新速度,信號切換時瞬間完成所有信號源通道到大屏的畫面切換,無黑屏延遲與重新同步。同時,非IP光纖架構支持信號無損壓縮傳輸,支持多個通道靈活擴展,采集4K超高分信號,輸出4K分辨率的顯示效果,支持超高分數據點對點應用環境。強大的信號處理能力,滿足大數據中心、大政府、應急指揮、智慧城市等新型指揮中心信號規模大、實時性強、切換速度快、超高分信號顯示的需求。
3)整屏同步性強,發揮拼接大屏的價值。通過光纖架構與嵌入式芯片,獲得更好的信號傳輸效果與更低的傳輸延時,實現更好的大屏拼接顯示與更強的實時同步性。同時,憑借幀同步技術,保證接入的拼控節點輸出的圖像完全同步,得到無撕裂感的完整流暢畫面,真正發揮拼接大屏的效率與應用價值。
整屏同步性是大屏拼接處理器的重要標準
4)穩定可靠性,提供持久的大屏拼接處理系統價值。利用純硬件架構與專用系統、專用協議,節省了分配器、傳輸器、矩陣、多屏處理器等節點,顯著減少設備數量與可能的故障節點,提高穩定可靠性;平臺的任意節點均支持熱插拔,單點出現故障時可進行快速更換,不影響系統整體運行。
5)全新可視化集控,信號管理更科學更高效。通過人性化的可視化集控管理平臺,實現在平板電腦上對大屏接入信號的可視化管理。所有接入信號的實時預覽回顯,有效避免信號上屏的誤操作;手指拖拽即可實現拼接大屏幕的信號切換,或者一鍵調用預設的大屏顯示預案,方便快速匯報展示,效率更高。
科學的可視化管理顯著提高了大屏的效率
6)信號延時,打造實時性最強的拼接大屏顯示效果。非IP光纖系統架構的信號傳輸,避免了IP交換機架構帶來的信號卡頓問題,相比于第二代處理器60-100ms的信號延時,大屏幕光纖拼控平臺能將信號延時控制在17ms以內,實現拼接大屏信號畫面顯示以及信號切換的高實時性。同時非IP光纖架構支持信號的無損傳輸,支持更高分辨率的信號畫面,實現更好的還原度。
第三代大屏拼接處理器滿足市場新需求
基于實時性強、兼容性高、安全可靠等關鍵要素,在全新的環境之下,特殊分辨率應用以及超高清4K甚至邁向8K,功能越來越智能化,接入大規模信號數量與進行大規模數據并發處理時系統的平穩運行也是指揮中心等關鍵場景建設的方向與重點,海量數據的實時展示與分析體現,提高拼接大屏使用效率。
1)海量數據并發處理:更強,更穩。非IP光纖分布式架構摒棄了傳統分布式處理系統的網絡交換機架構,系統構成只有分布式光纖輸入端、分布式光纖拼接主機、分布式光纖拼控節點三個組成部分,利用純硬件架構與專用系統、專用協議,節省了分配器、傳輸器、矩陣、多屏處理器等節點,顯著減少設備數量與可能的故障節點,系統架構更加簡單,穩定可靠性大大增強。同時,采用了分布式架構,單點出現故障不影響系統整體運行,出現故障的節點可以進行快速更換維護,系統擴展也更加方便。
2)信號實時同步性:更快,更好。憑借非IP光纖架構的優勢,無需通過網絡交換機的進行信號傳輸,擺脫了網絡帶寬對信號的限制,在拼接大屏系統同時接入數百路信號規模時,實現全屏切換速度小于100ms以及更快的刷新速度,信號切換時瞬間完成所有信號源通道到大屏的畫面切換,無黑屏延遲與重新同步。同時,通過光纖架構的嵌入式芯片與幀同步技術,獲得更好的信號傳輸效果與更低的傳輸延時,實現更好的大屏拼接顯示與更強的實時同步性,保證接入的拼控節點輸出的圖像完全同步,得到無撕裂感的完整流暢畫面。
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