Les universités accélèrent la construction de campus intelligents. Elles espèrent ainsi répondre aux besoins croissants en matière de conférences académiques, de diffusion de l'information et de travail collaboratif. Or, le système d'affichage LED intègre un affichage HD, un contrôle distribué et une sonorisation pour créer une plateforme interactive d'échange d'informations. Aujourd'hui, nous vous présenterons la conception d'un système d'affichage LED pour une université.
Sous-système d'affichage LED

Fonctions du système
Nous prévoyons d'installer un système d'affichage LED dans la zone de démonstration du projet. Ce système comprend un écran géant et une zone d'affichage principale. L'ensemble du système inclut les équipements nécessaires, tels que les panneaux d'affichage LED, les contrôleurs vidéo, les armoires de distribution électrique intelligentes et les supports de structure métallique.
En divisant les fenêtres d'affichage, le grand mur d'images LED présente les ressources vidéo de manière centralisée sur plusieurs zones d'affichage. Il affiche de façon flexible les images de visioconférence et les informations multimédias en fonction des exigences de contrôle centralisées.
Déploiement du système
Panneaux d'affichage LED
Après des relevés sur site et une conception préliminaire, le mur d'installation s'étend sur environ 14.6 mètres, la profondeur de la pièce est d'environ 11.9 mètres et la hauteur sous plafond atteint 3.5 mètres.

Pour répondre aux besoins d'utilisation, nous avons opté pour un écran LED à petit pas de 1.5 pouce. Celui-ci sépare l'écran bannière de la zone d'affichage principale. Cette dernière mesure 10.8 mètres de large et 2.025 mètres de haut, avec un format d'image global de 48:9 (équivalent à trois écrans standard 16:9).

Pour une visibilité optimale depuis toutes les places, l'écran est installé à 0.8 mètre du sol. Sa résolution est de 4320 × 1620 pixels.
Notez que les dimensions spécifiques peuvent être ajustées avec précision en fonction des propositions de conception réelles des fournisseurs.
Mur vidéo LED COB 4K

Battement de COB
Atteint un rapport de contraste des couleurs allant jusqu'à 10,000 1:XNUMX, garantissant des visuels clairs et éclatants. Capturez les petits détails même dans des conditions de faible luminosité. L'adoption de la technologie de revêtement noir, de la surface non réfléchissante et de l'uniformité noire suprême permet d'afficher des images réalistes
Contrôleurs vidéo
Les contrôleurs vidéo de l'écran LED prennent en charge les entrées de signal DP 1.2 et HDMI 2.0. Ils permettent ainsi une commutation fluide entre les sources de signal. Ils peuvent gérer des signaux vidéo jusqu'à 4K (4096 × 2160 à 60 Hz), répondant ainsi pleinement aux exigences de configuration des écrans extra-longs, ultra-hauts et de grande taille.
Grâce à ses 20 ports de sortie réseau, le contrôleur peut fonctionner en mode mono-machine ou en mode redondant sur deux machines. Vous bénéficiez ainsi d'un affichage stable, d'une image de haute qualité et d'un contrôle flexible de l'écran.
Nous configurons trois contrôleurs vidéo pour le grand écran. Les sources vidéo sont connectées via des câbles HDMI haute définition, et 36 câbles réseau Cat6 relient les contrôleurs aux panneaux LED.
L'ensemble du matériel est installé dans une armoire située dans la salle des équipements. Ses fonctions principales comprennent la commutation des signaux, le transfert d'images, le montage, le pré-monitorisation et la prévisualisation.
Les opérateurs peuvent utiliser le terminal de contrôle visuel de l'ordinateur de contrôle pour envoyer n'importe quel signal provenant du système de commande distribué et l'afficher sur le grand écran selon différentes mises en page. Il prend également en charge l'ouverture de fenêtres, le découpage, l'itinérance, la superposition et le redimensionnement.
Armoires de distribution électrique intelligentes
Le système d'affichage LED du hall est équipé d'une armoire de distribution électrique intelligente de 30 kW à commande automatique. Celle-ci assure une mise sous tension progressive de l'écran, surveille l'état de fonctionnement et les informations relatives aux pannes, et facilite la détection et la résolution rapides des problèmes.
L'armoire utilise des modules de distribution d'énergie pour contrôler le démarrage et l'arrêt différés, réduisant ainsi l'impact sur le réseau électrique lors des cycles d'alimentation de l'écran. De plus, la porte de l'armoire est équipée d'interrupteurs manuels pour chaque branche et de voyants lumineux indiquant l'état de l'alimentation (marche/arrêt).
Supports de structure en acier
Nous utilisons de l'acier carré standard de haute qualité pour fabriquer les supports de montage des panneaux d'affichage LED. Ces supports présentent une stabilité structurelle et une capacité de charge adaptées à la taille de l'écran et à l'environnement d'installation.
Topologie du système
Les signaux vidéo sont acheminés vers les contrôleurs de mixage vidéo. Les opérateurs sélectionnent et affichent les vidéos sur l'écran LED principal en fonction des besoins de l'entreprise. Le système nécessite trois contrôleurs vidéo 4K et 38 câbles réseau Cat6a entre l'armoire et l'écran, dont deux de rechange.

Notez que le schéma topologique n'illustre que les exigences fonctionnelles ; les fournisseurs d'écrans LED peuvent proposer des solutions optimisées tout en répondant aux besoins essentiels.
Sous-système de transmission et de contrôle distribué
Fonctions du système
Le sous-système de transmission et de contrôle distribué comprend des composants frontaux et dorsaux. Le frontal inclut des nœuds d'entrée distribués 4K et des nœuds de sortie distribués 4K. Il assure la transmission des signaux audio-vidéo et de contrôle, ainsi que l'assemblage des images.
Le système dorsal se compose d'un serveur de gestion visuelle des opérations et de la maintenance, d'un contrôleur central et de logiciels de support. Il permet l'archivage des contrôles visuels des équipements et des images, ainsi que le traitement audio.
Déploiement du système
Sous-système d'assemblage grand écran
Les trois contrôleurs vidéo de l'écran LED se connectent aux nœuds de sortie distribués 4K correspondants via des câbles haute définition HDMI.
Ces nœuds sont installés dans des baies de serveurs et reliés au réseau du sous-système par des câbles Cat6. La plateforme de services centrale collabore avec les trois nœuds de sortie distribués 4K pour réaliser l'assemblage des écrans.
Il peut donc prendre en charge les opérations de fenêtre de signal telles que l'ouverture, le raccordement, l'itinérance, la superposition et la mise à l'échelle.
Les opérateurs peuvent envoyer n'importe quel signal depuis le système de commande distribué et gérer plusieurs groupes d'affichage grâce à de simples gestes tactiles sur l'ordinateur de contrôle. Grâce à une conception intuitive, il permet une commutation, un raccordement, un affichage, une itinérance et une superposition flexibles sans configurations complexes.
Sous-système de commande et de contrôle visuel
Grâce à une gestion visuelle et en réseau, ce sous-système contrôle de manière centralisée tous les sites. Il offre un aperçu en temps réel du signal pour plus de 20 canaux. De plus, il prend en charge plusieurs fenêtres d'écho sur les terminaux d'affichage, assurant ainsi la synchronisation entre le contenu de l'écho et le grand écran.
L'interface conviviale est graphique et tactile. Grâce à la fonctionnalité multitouch, les opérateurs peuvent zoomer, déplacer ou fermer les fenêtres de signalisation, offrant ainsi un contrôle WYSIWYG (Ce que vous voyez est ce que vous obtenez).
Le système met en œuvre une gestion des permissions à plusieurs niveaux :
- Des autorisations différentes correspondent à des interfaces de gestion et à des contenus distincts.
- Les administrateurs détiennent l'autorité suprême en matière de configuration des fonctions système.
- Les utilisateurs autorisés peuvent contrôler, déployer et gérer de manière indépendante les ressources relevant de leur périmètre.
- Les utilisateurs finaux pilotent le système via l'interface de contrôle centrale visuelle sans se soucier des équipements ou des configurations sous-jacentes.
Pour répondre aux besoins spécifiques de chaque scénario, le système prend en charge la gestion des plans. Les opérateurs peuvent configurer les combinaisons de signaux, les modes audio et d'autres paramètres selon les situations. Il permet également d'activer et de désactiver plusieurs plans en un seul clic. Par exemple, la commutation des signaux, l'affichage à l'écran et le routage audio peuvent être préenregistrés sous forme de plans basés sur différents scripts d'opération, lesquels sont exécutés séquentiellement lors de l'utilisation.
Sous-système de gestion des sièges KVM
Le système de collaboration distribuée améliore l'efficacité du travail en permettant la transmission de signaux entre les sièges, des sièges vers le grand écran et vers les sièges de direction.
Les modes de notification push peuvent être configurés en réception active ou passive. Grâce à une gestion des permissions flexible et rigoureuse, les administrateurs peuvent attribuer ou révoquer des permissions pour chaque identifiant utilisateur, garantissant ainsi un accès sécurisé et ordonné aux ressources.
Sous-système de contrôle central
Le sous-système de contrôle central intègre 4K nœuds de sortie distribués, 4K nœuds d'entrée distribués, un hôte de contrôle central, une plateforme de service centrale et un logiciel de support.
Les dispositifs contrôlés dans la pièce, tels que les écrans LED, les caméras, les lumières, les rideaux, les climatiseurs, les ordinateurs, etc., se connectent directement aux nœuds distribués à proximité via des câbles de contrôle. Les opérateurs utilisent le terminal de contrôle visuel sur l'ordinateur de contrôle pour gérer de manière centralisée tous ces dispositifs, simplifiant ainsi l'exploitation et améliorant l'efficacité du travail.
Notez que les descriptions de déploiement ci-dessus ne décrivent que les exigences fonctionnelles.
Les fournisseurs d'écrans LED peuvent proposer des solutions de systèmes distribués plus avancées, à condition que les fonctions de base soient assurées.
Topologie du système
Le diagramme topologique illustre la logique fonctionnelle de base. Les fournisseurs sont encouragés à optimiser la structure en fonction de leurs capacités techniques et des besoins du projet.
Sous-système de renforcement sonore audio

Fonctions du système
Un son clair et de haute qualité doit être diffusé uniformément dans toute la salle de réunion. Pour ce faire, les concepteurs ajustent la position et l'angle des haut-parleurs afin d'assurer une couverture sonore directe et homogène.
En calculant le champ sonore réverbéré dans la zone d'écoute, le système élimine le bruit de fond tout en préservant l'intelligibilité de la parole. Il prédit l'arrivée du son à des positions spécifiques du public afin d'éliminer les échos, garantissant ainsi une audition claire pour chaque participant.
Déploiement du système
Sous-système de traitement audio
Le sous-système de sonorisation audio répond aux exigences de la commande vidéo et de la sonorisation locale. Il offre une haute fidélité, des performances en temps réel et une grande stabilité. De plus, il permet une captation et une restitution vocales locales avec un son clair, sans interférences, un champ sonore uniforme et un niveau de pression acoustique suffisant sans effet Larsen.
Tirant parti des technologies avancées de codage et de décodage audio, de la technologie réseau et de la technologie informatique, le sous-système prend en charge le partage, l'interconnexion et la gestion centralisée des signaux audio dans différents domaines fonctionnels.
Composé d'un processeur matriciel audio numérique, d'une console de mixage numérique, d'un amplificateur de puissance et d'un suppresseur de Larsen, il offre de nombreuses fonctionnalités avec une configuration simple et une utilisation aisée. Le système se connecte facilement aux signaux audio d'autres systèmes, bénéficie d'une forte résistance aux interférences, d'un câblage simplifié et d'une grande fiabilité.
Sous-système de renforcement sonore
Le système de sonorisation de la salle de déduction comprend 2 haut-parleurs principaux et 2 haut-parleurs de plafond, tandis que la zone d'analyse est équipée de 2 haut-parleurs de plafond.
La conception privilégie l'intelligibilité et l'homogénéité de la parole, suivies d'une plage dynamique suffisante et d'une extension dans les basses fréquences pour la lecture vidéo. Compte tenu du temps de réverbération potentiellement long dû à une acoustique architecturale sous-optimale, le système adopte une couverture distribuée.
Des systèmes de haut-parleurs principaux actifs à direction réglable et des caissons de basses sont installés de part et d'autre de l'écran LED pour améliorer l'intelligibilité de la parole, tandis que des haut-parleurs de plafond servent de système de secours pour améliorer la fiabilité du système.
Sous-système de conférence
Le sous-système de conférence comprend un système de conférence numérique et un système de visioconférence. Nous avons opté pour un système de conférence numérique reconnu, utilisant une connexion en série. Les unités de haut-parleurs sont portables et faciles à installer. Son design élégant et son câblage minimal préservent l'harmonie de l'ensemble.
En fonction de la configuration et de l'agencement de la salle de réunion, la configuration comprend :
- 1 hôte de conférence numérique (unité centrale de contrôle et de gestion) ;
- 1 unité de président ;
- 17 unités de délégués.
Topologie du système
Le schéma topologique décrit la structure du système audio. Les fournisseurs peuvent proposer des solutions optimisées pour répondre aux exigences fonctionnelles.
Conclusion
Ce schéma de conception d'affichage LED pour collège intègre trois sous-systèmes principaux :
- Affichage LED
- Transmission et contrôle distribués
- Renforcement sonore audio.
Elle peut créer une plateforme d'information complète et intelligente.
Concrètement, ce système permettra d'optimiser la diffusion de l'information au sein de l'université, d'améliorer la qualité des réunions et de jeter les bases d'un campus intelligent. Avec l'évolution technologique, il pourra être perfectionné pour intégrer des technologies émergentes telles que l'IA et l'IoT, offrant ainsi des scénarios d'utilisation plus intelligents et personnalisés.