Яркость источника света или освещенной поверхности характеризует уровень возникающего в человеческом глазе светового раздражения и тем самым регистрируемый мозгом уровень светового ощущения. Предположим, вы смотрите на светящуюся поверхность с какого-либо определенного расстояния. Сила света этой светящейся поверхности, поделенная на видимую вашим глазом площадь этой поверхности, называется яркостью. Единица измерения: кандела на кв. метр (кд/м2) или в зарубежных источниках - нит (нт, nt), 1нт=1кд/м2.
Применительно к видеоэкранам максимальная яркость измеряется на пике белого, то есть когда поверхность экрана светится белым цветом. Только в этом режиме все световые излучатели работают с максимальной светоотдачей и достигается максимальная яркость.
Многие помнят из школьного курса физики, что для того, чтобы окрасить световой поток в любой цвет, достаточно смешать в нужной пропорции три основных составляющих: красный (R), зеленый (G) и синий (B). В предельном случае, когда все три цвета излучают с одинаковой интенсивностью, мы получим при их оптическом наложении свечение белого цвета (на самом деле для получения белого цвета свечения три основных составляющих цвета должны быть взяты с определенными весовыми долями, но для простоты будем считать их равными). На этом принципе основано цветное телевидение, этот же принцип положен в основу работы полноцветных наружных экранов.
Основной критерий правильно построенной системы отображения информации – так называемый «баланс белого». Если «баланс белого» не будет выдержан, то изображение будет всегда иметь тот или иной оттенок, а белый цвет будет отдавать в синеву, красноту или зелень, в зависимости от того в какую сторону этот баланс перекошен. Соблюдением «баланса белого» обусловлено формирование пикселя путем смешивания трех основных составляющих цвета в разных пропорциях, в зависимости от типа источника света.
Это экран, в котором в качестве источника света используется полупроводниковый светодиод (light-emitting diode – LED). Все современные светодиодные экраны строятся по модульной технологии, т.е. собираются из отдельных одинаковых модулей, как из кирпичиков. К сожалению, унификации и стандартизации в этом вопросе нет. Поэтому каждый разработчик и производитель создает свой тип модуля, размер, сигнальные интерфейсы. Светодиодный экран может быть любого размера, кратного размеру одного модуля.
Светодиодный модуль представляет собой функционально законченную сборочную единицу, внутри которого смонтирована вся управляющая электроника. На лицевой стороне модуля установлены светодиодные матрицы (суб-модули), которые и образуют информационное полотно экрана в сборе.
Существуют несколько наиболее распространенных способов стационарной установки видеоэкранов:
Отдельно стоящая установка
Относительно проста в реализации. Подходит для любых размеров видеоэкранов. Один из наиболее распространенных способов установки. Высота опоры, как правило, ко-леблется в диапазоне 3 – 8 метров. Зачастую внутри опоры располагается лестница для доступа во внутренне пространство экрана для обслуживания.
На фото светодиодный экран ALX20rgb - 160х120, размер изображения 3,2х2,4 метра, разрешение 160х120 физических пикселей, шаг пикселей 20 мм, возможность вывода прямых телевизионных трансляций и звукового сопровождения. Реализовано удаленное управление по Wi-Fi. Экран установлен в г.Стара Загора (Болгария).
Крышная установка
Как правило, более трудоемка в реализации. Требует привязки к несущим конструкциям здания, для чего необходимо более тщательное проектирование и экспертиза. Больше подходит для больших размеров видеоэкранов, площадью 40 – 50 кв.м и более.
На фото светодиодный экран ALX50rgb - 240х180, размер изображения 12,0х9,2 метра, разрешение 240х180 физических пикселей, шаг пикселей 50 мм, возможность вывода прямых телевизионных трансля-ций и звукового сопровождения. Реализовано удаленное управление по Wi-Fi. Экран установлен в г.Челябинск на пл. Революции.
Интегрированная в существующую конструкцию установка
Периодически возникает необходимость установки видеоэкрана в уже существующую рекламную или иную конструкцию. Такое возможно, но требует хорошей конструктор-ской проработки и привязки к существующей конструкции.
На фото светодиодный экран ALX25rgb – 672х512, размер изображения 16,8х12,8 метра, разрешение 672х512 физических пикселей, шаг пикселей 25 мм, возможность вывода прямых телевизионных трансляций и звукового сопровождения. Реализовано удаленное управление по Wi-Fi. Экран установлен в г.Москва на ул.Новый Арбат, 7.
Размер светодиодного экрана определяется исключительно максимальным расстоянием, с которого должна полноценно восприниматься информация. Чем больше размер экрана – тем с большего расстояния он будет виден. Для лучшего понимания можно воспользоваться следующей таблицей:
|
Размер экрана, м
(ориентировочно)
|
Максимальное расстояние, м
(ориентировочно)
|
|---|---|
|
4 х 3
|
90 - 100
|
|
6 х 4
|
130 - 150
|
|
8 х 6
|
180 - 200
|
|
12 х 9
|
270 - 300
|
Однако надо понимать, что в реальных условиях городской застройки на выбор размера экрана будут влиять такие факторы, как место расположения самого экрана и способ его установки. К примеру, один и тот же экран, установленный на крыше будет зрительно казаться меньше, чем он же, но стоящий на отдельной опоре. Поэтому окончательный выбор размера и места установки светодиодных экранов надо выполнять при активном участии специалистов.
От этого параметра зависит насколько качественным (детальным) будет изображение на светодиодном видеоэкране. Он же ограничивает минимальное расстояние до экрана, при котором изображение еще не распадается на отдельные пиксели. Чем меньше шаг пикселя (т.е. чем плотнее расположены светодиоды) – тем с меньшего расстояния изображение будет выглядеть цельным. И наоборот. Существует простое правило для определения минимального расстояния до экрана: численное значение шага пикселя в миллиметрах соответствует минимальному расстоянию просмотра в метрах. Например, если шаг пикселя светодиодного экрана составляет 25 мм, то минимальное расстояние, с которого изображение будет нормально выглядеть, составит 25 метров.
Экраны в помещениях, как правило, устанавливают в таких местах, где длительность визуального контакта достаточно высока – десятки секунд, минуты. В большинстве случаев оптимальным для помещений является шаг 10 – 12 мм, но бывают применения, когда необходим шаг 6 – 8 мм или даже меньше. Экраны, расположенные на улицах имеют существенно меньшую длительность визуального контакта, поэтому шаг колеблется в пределах 16 – 33 мм.
Следует понимать, что разрешение или разрешающая способность – это параметр, который жестко связывает размер светодиодного экрана и шаг пикселя. То есть, зная раз-мер экрана и шаг пикселя можно легко вычислить его разрешение по каждой координате следующим образом:
Х = ширина в мм / шаг пикселя в мм
Y = высота в мм / шаг пикселя в мм
Например, у светодиодного экрана размером 8х6 метров (8.000 x 6.000 мм) и шаге пикселя 25 мм разрешение составит 320х240 пикселей:
X = 8.000 мм / 25 мм = 320
Y = 6.000 мм / 25 мм = 240
Соответственно, справедливы и обратные формулы.
Так каким же должно быть разрешение светодиодного экрана? Ответ на этот во-прос зависит от множества факторов: от предназначения экрана, от способа его установки, от размера экрана, от ваших финансовых возможностей.
Например, для экранов, установленных на улицах для проката рекламных роликов, не требуется очень высокого разрешения, т.к. длительность визуального контакта зрителя с экраном невелика и составляет секунды. За столь короткое время человек просто неспо-собен разглядеть мелкие детали изображения, да это и не требуется от рекламного экрана. В этом случае большее значение имеет размер видеоэкрана.
И наоборот, экран, установленный на стадионе должен иметь достаточно высокое разрешение, т.к. длительность визуального контакта в этом случае существенно больше и повторы острых моментов состязаний на экране с низким разрешением будут вызывать отвращение.
Для простоты понимания можно пользоваться следующим правилом: для уличных рекламных экранов достаточно разрешения не выше 320х240 пикселей, для прочих при-менений с более высокой длительностью визуального контакта разрешение должно быть выше, чем 320х240. Тем не менее, мы настоятельно рекомендуем при выборе экрана вос-пользоваться услугами специалистов – профессионалов в этой области.
От этого параметра зависит насколько хорошо будет видно изображение на светодиодном экране. Особенно днем, да еще в солнечную погоду. Из практики известно, что для диапазона широт, в котором находится наша страна минимальная яркость светодиодного экрана составляет 3500 – 4000 cd/ m2 в случаях ориентации лицевой части экрана в северных направлениях (без прямого попадания солнечного света). Для южных направлений (прямое попадание солнечного света) яркость должна быть не менее 5000 cd/ m2. Считается, что светодиодные экраны для помещений должны иметь яркость не более 1500 – 2000 cd/ m2. Для сравнения яркость обычных бытовых телевизоров обычно не превышает 500 cd/ m2.
Или какой должен быть уровень пылевлагозащищенности у светодиодных модулей? От этого параметра напрямую зависит надежность и долговечность экрана. Модули, на базе которых строится экран, как минимум должны соответствовать стандарту IP65 (пыленепроницаемая защита и защита от водных струй) хотя бы с лицевой стороны. Но лучше всего, чтобы такой же уровень был и с задней стороны, так как в этом случае электроника, находящаяся внутри модуля существенно меньше подвержена воздействию агрессивной атмосферы, насыщенной различными антигололедными реагентами.
Это совокупность программных и аппаратных средств, заставляющая каждый световой излучатель электронного экрана светиться заданным образом, образуя растровое изображение. Проще говоря, это набор контроллеров и компьютер, при помощи которых изображение выводится на экран. Управляет системой управления оператор, который задает нужный алгоритм работы электронного экрана. При этом постоянного «дежурства» оператора не требуется.




