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LED Displays

Mise à jour: 8 décembre, 2025

Système d'affichage immersif incurvé à LED XR à 5 surfaces personnalisé : Personnalisation de la visualisation virtuelle pour l'Académie d'aviation

Avec la transition de l'industrie aéronautique vers la formation numérique et la vérification de précision, le besoin d'environnements visuels immersifs a évolué, passant d'une simple visibilité à un véritable réalisme perceptif. Les systèmes d'affichage plats traditionnels présentent trois limitations majeures : Doitvision a conçu un système d'affichage immersif à LED incurvées XR à 5 surfaces, personnalisé et conçu pour reproduire l'intégralité de l'environnement de vol extérieur. Il peut atteindre un niveau de réalisme quasi parfait.

DV

Équipe d'ingénierie DOIT VISION

15 ingénieurs principaux · Shenzhen, Chine Dernière mise à jour :

8 décembre 2025

Avec la transition du secteur aéronautique vers la formation numérique et la vérification de précision, le besoin d'environnements visuels immersifs a évolué, passant d'une simple visibilité à un véritable réalisme perceptif. Les systèmes d'affichage plats traditionnels présentent trois limitations majeures :

  • Champ de vision insuffisant, entraînant la perte de repères visuels critiques à basse altitude tels que les bords de la piste et les obstacles ;
  • Latence de signal élevée, entraînant un délai entre l'entrée et l'affichage lors de manœuvres dynamiques telles que les piqués ou les combats aériens ;
  • Des espaces visibles entre les bords de l'écran rompent la continuité des scènes et réduisent l'immersion.

Doitvision a conçu un système d'affichage immersif à LED incurvées XR sur mesure, composé de 5 surfaces . Ce système est conçu pour reproduire l'intégralité de l'environnement de vol extérieur et offre une réplication visuelle quasi parfaite des conditions de vol réelles.

Le système doit relever trois défis techniques :

  • Correction géométrique pour les surfaces LED incurvées, alignement de perspective sans faille sur les cinq écrans ;
  • Synchronisation d'images multi-écrans ;
  • utilisation de la synchronisation matérielle et de la transmission à faible latence pour éliminer les déchirures et les saccades ;
  • Stabilité opérationnelle à long terme ;
  • Assurer un fonctionnement continu pendant plus de 12 heures par jour grâce à une gestion thermique optimisée et une conception redondante.

Contraintes et exigences fondamentales du projet

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Compatibilité matérielle et logicielle approfondie

Le système doit être entièrement compatible avec les fonctionnalités essentielles du logiciel de visualisation de vol UE5. Il est axé sur l'adaptation aux technologies de géométrie virtualisée Nanite et d'illumination globale Lumen.

Le rendu micropolygonal de Nanite permet le rendu en temps réel de modèles d'avions comportant des dizaines de millions de polygones, ce qui exige que la couche matérielle prenne en charge une sortie à fréquence d'images élevée à une résolution monocanal ≥ 4K.

Les calculs d'éclairage dynamique de Lumen exigent que le système d'affichage possède une capacité de sortie en niveaux de gris 18 bits, assurant des transitions fluides des effets de lumière et d'ombre tels que les ombres des nuages ​​et les halos crépusculaires.

Pour ce faire, une plateforme de test jumelle matérielle doit être mise en place au préalable. Ses dimensions d'écran (7.5 m × 3.83 m × 4.25 m), sa densité de pixels (pas de pixel de 1.5 mm) et son chemin de signal (DP1.2 + transmission par fibre optique) doivent être identiques à ceux de l'environnement d'installation final.

Cette plateforme sera utilisée pour le débogage de la fusion d'images multicanaux UE5, notamment pour l'étalonnage des paramètres d'adoucissement des bords, la correspondance des courbes d'étalonnage des couleurs et le mappage des coordonnées du champ de vision.

La durée cumulée du débogage ne doit pas être inférieure à 200 heures afin d'éviter une réadaptation du logiciel due à des différences matérielles.

Mise en œuvre complète du processus

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Exigences :

Le calendrier de mise en œuvre du projet est strictement limité à 180 jours et se déroule en cinq phases clés successives. Parmi celles-ci, le « Test de fonctionnement stable sur 2 mois » constitue l’étape essentielle du contrôle qualité. Il doit garantir un fonctionnement continu sans défaillance pendant au moins 4 320 heures (24 h/24 × 60 jours), avec des indicateurs de performance clés constamment conformes aux normes.

Taux de perte d'images ≤ 0.1 %, taux de dégradation de la luminosité ≤ 3 %,

  • Fluctuation de la latence du système ≤10 ms.
  • Le test doit simuler des conditions de fonctionnement extrêmes, notamment des environnements à haute température (température interne de l'écran de 45 °C), des fluctuations de tension (±10 % de la tension nominale),
  • Interférences de signaux (signaux radar aéroportuaires simulés), vérifiant de manière exhaustive l'adaptabilité environnementale du système.

Exigences en matière de performance et de sécurité :

Les performances du système doivent répondre aux exigences en temps réel de la simulation de vol.

  • La latence visuelle globale sur l'ensemble de la chaîne doit être ≤ 120 ms.
  • Comprenant un délai de transmission du signal ≤ 20 ms,
  • Délai de traitement ≤50 ms,
  • Délai de réponse de l'affichage ≤50 ms.
  • Le temps de démarrage du système doit être inférieur à 45 secondes. Prise en charge des fonctions de démarrage en un clic et d'arrêt d'urgence.

Plan de conception global

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Conception de l'architecture du système

Ce système adopte une architecture à trois niveaux : « Couche matérielle – Couche de contrôle – Couche application ».

Chaque niveau collabore via des interfaces standardisées, garantissant un débogage et une maintenance indépendants à chaque niveau tout en permettant une liaison efficace à travers l'ensemble du système.

La conception intègre également des interfaces d'extension afin d'améliorer l'évolutivité du système tout au long de son cycle de vie.

Niveau architectural Composants principaux Positionnement fonctionnel Assistance technique clé
Couche matérielle 1. Unité d'affichage LED incurvée à 5 faces Support physique du système, assurant trois fonctions essentielles :
1. Réception, décodage et affichage en temps réel des signaux visuels ;
2. Amplification des signaux audio et production d'effets sonores spatiaux ;
3. Assurer le fonctionnement stable de l'équipement 24h/24 et 7j/7 grâce à des modules de dissipation de chaleur et d'alimentation électrique.
Boîtier LED flexible utilisant le procédé COB, épaisseur de la couche protectrice de 0.8 mm ;
Conduit d'air directionnel utilisant une chambre à pression statique + conception de diffuseur ;
L'onduleur assure une alimentation électrique continue pendant 30 minutes (pleine charge) ;
Système d'alimentation électrique à double circuit redondant.
2. Unité de traitement vidéo
3. Unité de sortie audio
4. Unité de refroidissement à air frais
5. Bloc d'alimentation
Couche de contrôle 1. Module de commande d'affichage En tant que « système nerveux central » du système, il remplit trois fonctions :
1. Contrôle précis des paramètres d'affichage pour garantir la fidélité visuelle ;
2. Surveillance en temps réel de l'état de fonctionnement des équipements et déclenchement d'alarmes sonores et visuelles en cas d'anomalies ;
3. Réduire les coûts d'exploitation grâce à des stratégies d'économie d'énergie.
Algorithme d'étalonnage par point avec une précision de ≤0.1cd/m², prenant en charge l'étalonnage hors ligne et le réglage fin en ligne ;
Technologie de synchronisation de trame utilisant un protocole de synchronisation d'horloge (erreur ≤1 ms) ;
Plateforme de surveillance IoT prenant en charge l'accès double via une application mobile et un PC, avec une fréquence d'échantillonnage des données d'une fois par seconde.
2. Module de contrôle du signal (synchroniseur de trame matériel, processeur de fusion de bords progressifs à 16 points)
3. Module de surveillance d'état (capteurs de température/tension à 8 canaux, plateforme de surveillance à distance IoT)
4. Module de commande à économie d'énergie (capteur de lumière ambiante, système de commande marche/arrêt basé sur le temps)
Couche d'application 1. Interface d'adaptation logicielle visuelle UE5 Un pont reliant le matériel et les besoins des utilisateurs, permettant d'atteindre deux valeurs fondamentales :
1. Connexion transparente entre « rendu visuel UE5 et affichage matériel » via des interfaces standardisées, prenant en charge la commutation rapide de plusieurs visuels de scène ;
2. Fournir aux utilisateurs des outils d'exploitation et de maintenance pratiques afin d'abaisser le seuil d'utilisation.
L'interface API prend en charge le développement secondaire en C++/Python, en fournissant une documentation de développement complète ;
L'interface de fonctionnement adopte une conception modulaire (contrôle de l'affichage, réglage audio, partitions des paramètres système) ;
Les journaux de données prennent en charge l'association automatique des codes d'erreur pour une traçabilité et une analyse simplifiées.
2. Interface d'interaction (écran tactile de 10 pouces, logiciel de surveillance de l'ordinateur supérieur V2.0)
3. Module d'acquisition de données

Philosophie de conception globale et innovations

Conception d'immersion spatiale et d'intégration structurelle :

Structure d'encastrement double plafond-sol + jonction sans joint :

L'ensemble du meuble s'étend jusqu'au plafond. La partie supérieure de l'écran est fixée de manière rigide à des plaques d'acier pré-encastrées dans le plafond via des équerres en L et des boulons d'expansion, permettant une intégration affleurante avec le plan du plafond (écart ≤ 2 mm).

La partie inférieure de l'écran est encastrée à 30 cm dans le sol et recouverte d'un verre trempé feuilleté antidérapant de 12 mm d'épaisseur, affleurant le sol. Cette conception élimine la fragmentation visuelle due aux bords des écrans traditionnels.

Il permet aux visuels de s'étendre sans interruption du sol au plafond, atteignant un champ de vision totalement enveloppant de ≥207° horizontalement et ≥55° verticalement, correspondant à la portée visuelle naturelle des pilotes.

Conception intégrée d'absorption de la lumière et de réduction du bruit :

 La coque du meuble est construite à partir d'une plaque d'acier laminée à froid Q235 de 3 mm d'épaisseur, revêtue en surface d'une peinture mate et écologique absorbant la lumière, capable d'absorber plus de 95 % de la lumière parasite ambiante, empêchant ainsi les reflets sur le contenu visuel.

L'intérieur de l'armoire est rempli de coton insonorisant ignifugé de 50 mm d'épaisseur (coefficient de réduction du bruit ≥ 0.8), combiné à des ventilateurs silencieux (bruit ≤ 45 dB) dans les racks d'équipement, garantissant un bruit de fonctionnement total du système ≤ 50 dB, répondant aux normes de bruit de l'environnement de bureau et empêchant les interférences audio d'affecter la concentration de la formation.

Entretien et conception de la redondance de sécurité :

Espace de maintenance sécurisé centré sur l'humain :

Le fond intérieur de l'armoire offre un espace de maintenance standardisé de 4.83 m × 2.85 m, conçu avec un « zonage fonctionnel » — une zone d'installation de cockpit de 3.63 m × 2.25 m (compatible avec les dimensions de cockpit des simulateurs de vol courants comme le Boeing 737, l'Airbus A320).

Elle est entourée d'un couloir d'accès de 0.6 m de large. Le sol de ce couloir est recouvert d'un revêtement de sol isolant et antidérapant en PVC de 2 mm d'épaisseur. Les murs sont équipés d'un éclairage de secours 220 V et de boutons d'appel d'urgence, et des extincteurs sont placés aux angles, garantissant ainsi la sécurité du personnel de maintenance.

Système d'assurance à triple redondance :

  • Le système d'alimentation électrique utilise une redondance « UPS + Double Circuit Secteur », avec basculement automatique vers l'UPS en cas de panne du circuit principal, maintenant le fonctionnement du système pendant ≥30 minutes pour assurer la préservation complète des données de formation.
  • La transmission du signal utilise une double sauvegarde « Ethernet + fibre optique », basculant automatiquement sur la transmission par fibre optique en ≤100 ms en cas de défaillance du câble Ethernet principal.
  • Le système de refroidissement est configuré avec des ventilateurs principaux et secondaires ; le ventilateur de secours s'active immédiatement en cas de panne du ventilateur principal.
  • Parallèlement, le climatiseur est doté d'une fonction de réduction automatique de la puissance en cas de températures élevées afin d'éviter la surchauffe et l'arrêt de l'appareil.

Conception de la domestication et de la conformité :

Composants principaux 100 % chinois conformes aux normes de performance :

Les modules LED flexibles sont sélectionnés parmi la série P1.5 de notre société (pas de pixel de 1.5 mm, uniformité de luminosité ≥ 97 %) et les processeurs vidéo parmi la série X de Colorlight (prenant en charge le traitement de la résolution 8K). 

Tous les produits proviennent de grandes entreprises chinoises, ce qui permet d'éviter les risques de rupture de la chaîne d'approvisionnement. Des tests concrets démontrent que les composants fabriqués localement présentent un temps moyen entre les pannes (MTBF) supérieur ou égal à 50 000 heures, soit une amélioration de 20 % par rapport aux pièces importées, et une réduction de 30 % des coûts de maintenance.

Couverture complète de la certification et assurance de conformité :

Tous les composants du système ont passé avec succès les certifications nationales obligatoires et les tests des autorités compétentes du secteur, notamment la certification 3C pour les écrans LED, la certification d'efficacité énergétique et la certification du système de gestion de la qualité ISO 9001.

Conception détaillée des sous-systèmes

Sous-système d'affichage à l'écran

Conception de la structure de l'armoire

Partie structurelle Paramètres détaillés Matériel et processus Exigences de construction
Dimensions hors tout du meuble Hauteur : 3.83 m ± 5 mm ; Longueur : 7.5 m ± 5 mm ; Profondeur : 4.25 m ± 5 mm Cadre principal : tôle d’acier laminée à froid Q235 ; panneau : tôle d’acier mate absorbant la lumière de 1.5 mm d’épaisseur 1. Le soudage du cadre est réalisé sous atmosphère inerte (AIG), avec une hauteur de soudure ≥ 5 mm, lisse et sans bavures. Après soudage, un contrôle visuel à 100 % et un contrôle non destructif par ultrasons à 20 % sont effectués, avec une résistance à la traction ≥ 345 MPa.
2. Avant l'installation de l'armoire, utilisez un niveau laser pour niveler le sol, avec une erreur de planéité ≤ 2 mm/m². Le plafond utilise des boulons d'expansion pour fixer la plaque d'acier encastrée, avec un test de charge ≥ 80 kg/m² pour garantir la sécurité de la charge.
Épaisseur de chaque côté : 0.25 m ± 2 mm
Erreur diagonale ≤ 8 mm
Espace d'installation du module d'affichage Hauteur du module : 3.33 m ± 3 mm ; Longueur : 7 m ± 3 mm ; Profondeur : 4 m ± 3 mm Support de montage du module : profilé en alliage d’aluminium 6061-T6 ; fixations : vis M8 en acier inoxydable 1. Le support est fixé rigidement au châssis de l'armoire à l'aide de boulons, avec au moins 4 points de fixation par mètre carré et un couple de pré-serrage de 15 N·m. Après l'installation, utilisez une clé dynamométrique pour le contrôle.
2. L'écart entre le module et le support doit être ≤ 0.5 mm, mesuré à l'aide d'une jauge d'épaisseur, afin de garantir la conformité de la planéité de l'écran aux normes. Après installation, effectuer un contrôle complet de la planéité à l'aide d'un appareil de mesure laser, avec une erreur ≤ 0.1 mm/m².
Espacement des trous de fixation du module : 500 mm × 500 mm
Conception d'angle Coins intérieurs de l'écran : Coins arrondis (Rayon R = 50 mm ± 2 mm, erreur d'arc ≤ 0.5°) Les coins sont réalisés à l'aide d'un procédé de moulage intégré en alliage d'aluminium afin d'éviter les joints apparents ; un coussinet tampon en EVA de 5 mm d'épaisseur est collé sur la surface pour prévenir les collisions et absorber les chocs. 1. Après le traitement des angles arrondis, utilisez un scanner 3D pour une détection précise afin de garantir leur correspondance avec la perspective de la scène visuelle et d'éviter toute distorsion de l'image.
2. Les coussinets d'angle sont collés avec une colle écologique, puis pressés pendant 30 minutes après la pose pour assurer le séchage complet et éviter tout décollement. Après l'installation, effectuez 10 tests de collision.
Coins inférieurs : angles droits (chanfrein R = 5 mm, anti-collision)
Coins supérieurs : Coins arrondis (Rayon R = 100 mm ± 2 mm, avec une transition naturelle vers le plafond)
Espace d'entretien Longueur : 4.83 m ± 3 mm ; Profondeur : 2.85 m ± 3 mm Sol : revêtement de sol isolant antidérapant en PVC de 2 mm d’épaisseur ; Murs : coton ignifugé et insonorisant de 50 mm d’épaisseur 1. L'entrée de l'espace de maintenance a une taille ≥ 1.2 m × 2.0 m et est équipée d'une porte coupe-feu à ouverture bidirectionnelle pour faciliter l'accès aux équipements et l'évacuation d'urgence.
2. Installez une main courante en acier inoxydable de 0.9 m de haut le long du mur dans le passage, placez des panneaux d'identification des équipements tous les 1 m sur le mur et tracez des lignes d'avertissement jaunes au sol pour diviser la zone de circulation et la zone des équipements.
Zone d'installation du poste de pilotage : 3.63 m ± 3 mm × 2.25 m ± 3 mm ; largeur du passage de manœuvre : 0.6 m ± 20 mm, hauteur ≥ 1.8 m

Module LED :

Indicateurs techniques Paramètres détaillés Méthodes d'essai et normes Remarques
Spécifications des pixels Pas de pixel: 1.5 mm Mesurez la distance centrale entre les pixels pour garantir un pas de 1.5 mm. Observez à une distance de 2 m pour confirmer l'absence de grain et la netteté de l'affichage des détails de la scène de vol, tels que le marquage des pistes, les graduations des instruments et les silhouettes des avions. La disposition des pixels au ratio d'or 16:9 et la composition de pixels 1R1G1B garantissent un affichage haute définition des images de vol.
Agencement des pixels : Format d’or 16:9
Composition des pixels : 1R1G1B
Luminosité et niveaux de gris Plage de luminosité : 0-750 cd/m² (réglage par paliers de 100 ; luminosité d’entraînement normale : 500 cd/m² ; luminosité en mode vol de nuit : 100 cd/m²) ; réglage continu des niveaux de gris sur 256 niveaux ; sortie en niveaux de gris 18 bits Mesurez la luminosité en 5 points standard (centre et quatre coins de l'écran) à l'aide d'un luminancemètre, en prenant la moyenne de 3 mesures consécutives. Le test des niveaux de gris utilise une charte de gris professionnelle dans une chambre noire (lumière ambiante ≤ 5 lux) afin de garantir la préservation des détails dans les zones sombres. La sortie en niveaux de gris 18 bits reproduit fidèlement les scènes complexes de lumière et d'ombre, telles que les dégradés du ciel à l'aube, les couches de nuages ​​semi-transparentes et la distribution des étoiles en vol nocturne.
Niveaux de gris : réglage continu sur 256 niveaux ; sortie 18 bits
Performances d'affichage Résolution monocanal : ≥ 2K (2 560 × 1 440, 3 686 400 pixels) ; Résolution totale : ≥ 8K (7 680 × 4 320, 33 177 600 pixels) ; Fréquence de rafraîchissement graphique : ≥ 60 Hz (correspondant à la fréquence d’images de rendu UE5) ; Fréquence de rafraîchissement : ≥ 3 840 Hz Utilisez une caméra haute vitesse (1000 images par seconde) pour capturer l'écran affichant des images en mouvement à grande vitesse (par exemple, un avion de chasse plongeant à 500 m/s), en observant l'absence de bavures ou de flou. La fréquence de rafraîchissement de 3840 Hz élimine le « flou de mouvement » lors des mouvements visuels en vol à grande vitesse, tels que le paysage au sol qui recule rapidement au décollage ou les virages rapides de la cible en combat aérien, améliorant la clarté de l'image de 40 % et réduisant la fatigue visuelle du pilote.
Taux de rafraîchissement : ≥3840 Hz
Caractéristiques physiques Planéité du boîtier : ≤0.1 mm/m² 1. La planéité de 0.1 mm/m² garantit l'absence de « déformation concave-convexe » après l'assemblage de cinq écrans, correspondant parfaitement à la projection perspective UE5 pour éviter toute distorsion géométrique de l'image.
2. Le niveau de protection IP65 s'adapte au nettoyage quotidien et aux légères éclaboussures d'eau dans la salle de formation, prolongeant ainsi la durée de vie de l'équipement.
1. Assure un assemblage multi-écrans sans faille et une perspective visuelle précise.
2. Améliore la durabilité des équipements dans les environnements d'entraînement.
Rayon de courbure du module : ≥ 500 mm
Procédé de protection ; Poids : ≤12 kg/m²
Durée de vie et fiabilité Durée de vie de la lampe LED : ≥ 100 000 heures ; Température de fonctionnement : -20 °C à 60 °C ; Humidité de fonctionnement : 10 % à 90 % (sans condensation) ; Temps moyen entre les pannes (MTBF) : ≥ 50 000 heures Calculée sur la base de 12 heures de fonctionnement continu par jour, une durée de vie de 100 000 heures permet 22 ans d’utilisation, dépassant largement la durée de vie conventionnelle de 15 ans des équipements de simulation aéronautique. Sa conception à large plage de températures permet un fonctionnement dans des environnements non climatisés, tels que les hivers rigoureux de l’hémisphère nord (-10 °C) et les étés du sud (40 °C). Une longue durée de vie et une fiabilité élevée permettent de réduire les coûts de maintenance et les temps d'arrêt dans les centres de formation aéronautique.
MTBF : ≥ 50 000 heures

Sous-système de traitement vidéo

Processeur vidéo

Fonction principale:

 Faisant office de « concentrateur de signaux », il reçoit 16 canaux de signaux vidéo 4K à 60 Hz provenant du serveur visuel UE5.

Grâce à un flux de traitement en cinq étapes – « Décodage → Correction des couleurs → Fusion des bords → Adaptation de la résolution → Distribution du signal » – il permet un affichage synchrone sur les 5 surfaces d'écran.

Le mélange des bords utilise un algorithme de dégradé à 16 points qui ajuste de manière adaptative la largeur de la zone de mélange en fonction des espaces de jonction des armoires afin d'éliminer les bandes claires/foncées aux joints.

La correction des couleurs prend en charge le réglage RVB par canal, garantissant ainsi une cohérence des couleurs sur les 5 écrans.

Paramètres clés:

  • a. Entrée de signal : Prend en charge DP1.2, HDMI2.0, DVI ; compatible avec l'interface DirectX 12 Ultimate de l'UE5 ; bande passante totale de transmission de données ≥32 Gbit/s ; prend en charge l'entrée de signal HDR10.
  • b. Fusion des bords : largeur de la zone de fusion réglable en continu de 0 à 200 pixels ; la courbe de lissage prend en charge les modes linéaire et en S ; uniformité de la luminosité de l'image après fusion ≥ 97 %, sans traces de raccordement évidentes.
  • c. Traitement des couleurs : Prend en charge la conversion d'espace colorimétrique pour BT.709, BT.2020, DCI-P3 ; couverture de gamme de couleurs ≥95 % DCI-P3 ; valeur gamma réglable de 0.1 à 10 ; précision de correction des couleurs ΔE≤1.
  • d. Performances de synchronisation : Utilise une double garantie de « synchroniseur d'images matériel + protocole de synchronisation d'horloge » ; écart de synchronisation multi-écrans ≤ 1 ms, aucune déchirure d'écran capturée par une caméra haute vitesse ; prend en charge la synchronisation d'horloge avec le système audio, assurant une différence de délai audio-vidéo ≤ 20 ms.

Carte de réception

Indicateurs techniques Paramètres détaillés Normes de test Avantages fonctionnels
Configuration matérielle Une seule carte intègre 12 interfaces HUB75E ; prend en charge 24 groupes de transmission de données RGB en parallèle ; charge maximale de pixels : 256 × 768 ; une seule carte pilote des modules de 1.2 m² au pas de 1.5 mm. Fonctionnement continu pendant 72 heures sans perte de signal ni scintillement ; test à pleine charge : fonctionnement pendant 24 heures, consommation électrique mesurée ≤ 15 W, élévation de température ≤ 10 °C, aucun plantage ni redémarrage. La conception sans carte HUB réduit de 30 % les connexions intermédiaires, diminuant ainsi l'atténuation du signal et les risques de défaillance ; la capacité de charge élevée réduit le nombre de cartes réceptrices utilisées, simplifiant le système et réduisant son coût.
Interfaces HUB75E : 12
Groupes de données parallèles RGB : 24
Fonction d'étalonnage Prise en charge de l'étalonnage de la luminosité et de la chromaticité pixel par pixel ; réglage gamma indépendant des couleurs RVB ; stockage hors ligne des données d'étalonnage Test d'étalonnage : Utiliser une caméra d'étalonnage professionnelle pour capturer l'écran entier, sélectionner 10 points de test (centre, coins, bords), mesurer l'uniformité de la luminosité ≥ 97 %, l'uniformité de la chromaticité ΔE ≤ 1 ; Test d'ajustement gamma : Capturer les gradients de niveaux de gris à différentes valeurs gamma, observer l'absence de discontinuités. L’étalonnage pixel par pixel élimine les effets de « mosaïque » causés par les variations des LED, garantissant une luminosité et une couleur uniformes sur 5 écrans lors d’affichages en couleur unie ; plusieurs ensembles de données d’étalonnage permettent de basculer rapidement entre les scénarios d’entraînement de jour, de nuit et par temps nuageux.
Uniformité de la luminosité : ≥97 %
Uniformité de la chromaticité ΔE : ≤1
Redondance et protection Prise en charge de la boucle de secours sur câble réseau ; tension de fonctionnement : 5 V CC ±0.2 V ; consommation électrique : ≤ 15 W ; indice de protection : IP30 ; circuit imprimé avec revêtement résistant à l’humidité Test de secours : débrancher manuellement le câble réseau principal en cours de fonctionnement, mesurer le temps de commutation ≤ 100 ms à l’oscilloscope, absence d’écran noir et de saccades ; test de puissance : mesurer la consommation électrique à pleine charge avec une erreur ≤ 5 % ; test d’humidité : fonctionner pendant 72 heures à 40 °C/90 % HR, absence de court-circuit et de corrosion La double alimentation par câble réseau prévient les coupures de courant locales dues à la défaillance d'un seul câble, améliorant ainsi la stabilité du système ; sa conception basse consommation réduit la dissipation thermique et son circuit imprimé résistant à l'humidité convient à une utilisation prolongée dans les environnements humides du sud.
Câble réseau de secours : double
Protection contre l'humidité : revêtement du circuit imprimé
Exigences de certification Fournir des rapports de tests fonctionnels à triple autorité (ilac-MRA, CNAS, CMA) établis par un tiers et valides pour une durée ≥ 1 an. Les rapports doivent être émis par un organisme de test de produits d'information électronique reconnu à l'échelle nationale, utilisant le même lot que le projet ; les données de test doivent satisfaire à toutes les exigences techniques sans aucune défaillance. La triple certification garantit la conformité des performances de la carte réceptrice, évitant ainsi les problèmes de compatibilité liés aux produits non standard ; les tests CEM préviennent les interférences avec l’électronique du simulateur de vol, assurant la sécurité de l’entraînement.
Domaine de certification : ilac-MRA, CNAS, CMA

Équipement de contrôle principal

Capacité de charge et capacité de signal :

  • Capacité de charge totale de pixels : 10.4 millions, prenant en charge l’affichage point à point de 8.29 millions de pixels, avec une marge de charge de 20 % réservée aux futures mises à jour logicielles.
  • Charge maximale par port Ethernet unique : 650 000 pixels ; configuré avec 20 ports de sortie Ethernet Gigabit ;
  • Largeur maximale prise en charge : 8192 pixels, hauteur maximale prise en charge : 7680 pixels, répondant aux besoins de distribution du signal de l’assemblage à 5 écrans.
  • Prend en charge la sortie de signal indépendante 4Kx2K@60Hz ; accepte simultanément les signaux vidéo DP1.2 et HDMI2.0, ainsi que l’interface audio AUDIO, permettant la capture et la sortie audio-vidéo synchrones.

Redondance et surveillance :

  • Conception à double contrôleur principal avec fonction de secours à chaud, prend en charge les mises à niveau en ligne du contrôleur principal ; sauvegarde en boucle du port Ethernet.
  • Le logiciel de surveillance du PC hôte affiche en temps réel l'état du contrôleur principal, notamment la tension d'alimentation, la température de fonctionnement, l'état de la connexion du port Ethernet et l'état de fonctionnement des pixels ;
  • prend en charge les alarmes de défaut ; stockage des données historiques ≥ 1 an pour le traçage des défauts et l'analyse des performances.

Fonctionnalités d'amélioration de l'affichage :

  • Compatible avec l'affichage 3D actif, permettant une expérience de simulation de vol visuelle 3D lorsqu'il est utilisé avec des lunettes 3D.
  • Compatible avec l'affichage HDR, il restitue clairement les détails des champs sombres et clairs, avec une plage dynamique quatre fois supérieure à celle des écrans standard.
  • Réglage de la luminosité en un clic, prise en charge du réglage automatique en fonction de la lumière ambiante, pour une utilisation pratique et conviviale.

Synchronisation audio-visuelle et optimisation de l'expérience

Technologie de verrouillage de la synchronisation AV : Utilise une double technologie de « synchronisation d’horloge et de compensation de délai » pour garantir la synchronisation audio-vidéo. Le processeur d’amplification audio et le processeur vidéo synchronisent le signal d’horloge via une interface RS232, tout en prenant en charge le réglage manuel du délai audio.

Des mesures effectuées avec des outils de test professionnels confirment une différence de délai audio-vidéo ≤ 20 ms, bien en dessous du seuil perceptible par l'homme de 50 ms, éliminant complètement la sensation de déconnexion entre les images et l'audio. Ceci garantit une correspondance précise entre les effets sonores et visuels, notamment dans des scènes dynamiques comme le démarrage d'un moteur d'avion et le lancement d'un missile.

Type d'équipement Quantité Paramètres techniques Exigences d'installation
Haut-parleurs principaux avant 2 Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 kHz (±3 dB) ; Puissance nominale : 150 W (crête : 300 W) ; Sensibilité : 92 dB (1 W/1 m) ; Impédance : 8 Ω ; Configuration des haut-parleurs : woofer de 15 pouces + tweeter de 1.5 pouce Fixation murale (support supportant une charge ≥ 50 kg), installation à gauche ou à droite de l'écran (hauteur 1.5 m à 1.8 m, écart vertical ≤ 2°), angle horizontal de 30° à 45° par rapport au poste de pilotage, à 3 m à 5 m des auditeurs, éviter toute obstruction de l'émission sonore
Haut-parleur central 1 Réponse en fréquence : 80 Hz – 20 kHz (±3 dB) ; Puissance nominale : 100 W (crête : 200 W) ; Sensibilité : 90 dB (1 W/1 m) ; Impédance : 8 Ω ; Configuration des haut-parleurs : woofer de 10 pouces + tweeter de 1 pouce Support sur pied au centre de l'écran (hauteur 1.2 m à 1.5 m), formant un triangle isocèle avec les enceintes principales
Haut-parleurs surround 2 Réponse en fréquence : 80 Hz – 20 kHz (±3 dB) ; Puissance nominale : 80 W (crête : 160 W) ; Sensibilité : 88 dB (1 W/1 m) ; Impédance : 8 Ω ; Configuration des haut-parleurs : woofer de 8 pouces + tweeter de 0.75 pouce Montés au plafond derrière les auditeurs, les grilles des haut-parleurs sont orientées vers la position de conduite et les interstices sont scellés avec du mastic pour éviter les fuites sonores.
Subwoofer 1 Réponse en fréquence : 20 Hz – 120 Hz (±3 dB) ; Puissance nominale : 300 W (600 W crête) ; Sensibilité : 95 dB (1 W/1 m) ; Impédance : 4 Ω ; Configuration du haut-parleur : woofer de 18 pouces avec réglage de phase (0° – 180°) Placement au sol dans un coin gauche ou droit de l'écran, équipé de 4 pieds antidérapants et amortisseurs, à une distance maximale de 8 m de l'amplificateur afin de minimiser la perte de signal.
Processeur d'amplificateur audio 1 Canaux de sortie : 6 canaux (configuration 5.1) ; Puissance nominale : Avant 150 W × 2, Centre 100 W × 1, Surround 80 W × 2, Caisson de basses 300 W × 1 ; Entrées : Audio 3.5 mm (1 canal pour serveur vidéo), optique (2 canaux), coaxiale (2 canaux) ; Fonctionnalités : Annulation d’écho (≥ 90 %), réduction du bruit (≥ 40 dB), calibration du champ sonore Installé dans l'armoire technique du local de maintenance, à ≤ 10 m des haut-parleurs, utiliser des câbles en cuivre sans oxygène de 2.5 mm² pour réduire les pertes de signal.

Calibrage adaptatif du champ sonore :

Doté d'un microphone d'étalonnage du champ sonore, il réalise un étalonnage automatique du champ sonore grâce à un « échantillonnage en quatre points et une analyse intelligente ». Processus d'étalonnage :

  • Microphone placé à quatre endroits : siège du pilote, siège du copilote, siège d’entraînement arrière et couloir de maintenance.
  •  Le processeur amplificateur génère des signaux de test ; le microphone recueille les données de volume, de réponse en fréquence et de délai à chaque position.
  •  Le système ajuste automatiquement le volume, les paramètres d'égalisation et le délai de chaque haut-parleur pour s'adapter à l'acoustique des différents sites.
  • Après étalonnage, uniformité du champ sonore à toutes les positions ≥90%, assurant une expérience auditive cohérente pour le personnel occupant différents rôles.
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