Avec le développement des écrans LED, les écrans LED ultra-longs et ultra-hauts sont devenus de plus en plus courants dans les halls gouvernementaux, les entrées commerciales, les systèmes de gestion des files d'attente et les environnements de vente au détail.
Ces écrans LED nécessitent souvent une lecture point par point de textes, d'images ou de vidéos sans distorsion. Or, les systèmes de contrôle traditionnels peinent à y parvenir. Aujourd'hui, Doitvision vous propose des solutions complètes.
Contexte de l'application
Avec le développement du secteur, les écrans LED couleur à bande ultra-longue remplacent progressivement les panneaux d'affichage monochromes traditionnels. Ces écrans à bande couleur présentent généralement une largeur extrêmement importante, dépassant largement la résolution maximale d'un moniteur d'ordinateur standard, et une hauteur limitée. Leur fonction principale est l'affichage de longs textes défilants.
Cependant, les systèmes de contrôle conventionnels sont confrontés à plusieurs problèmes :
- Les écrans d'ordinateur ne peuvent pas afficher des résolutions suffisamment larges pour les écrans ultra-longs.
- Les méthodes traditionnelles nécessitent plusieurs cartes d'envoi combinées à un appareil de raccordement, ce qui entraîne des images étirées et déformées.
- Les équipements de raccordement augmentent considérablement les coûts sans pour autant répondre aux attentes des utilisateurs finaux.
Pour répondre à ces problématiques, Doitvision propose une solution optimisée : l’affichage point à point idéal de textes, d’images et de vidéos sur des écrans ultra-longs ou ultra-hauts. Cette méthode est simple, économique et largement applicable aux écrans LED couleur, aux panneaux d’affichage pour la gestion des files d’attente, aux écrans d’exposition ultra-hauts, et bien plus encore.
Étude de cas : Ultra-long DEL Projet d'écran

L’exemple présenté a mis en évidence plusieurs défis rencontrés par le projet :
- L'écran est extrêmement long, dépassant la capacité de chargement des appareils d'envoi standard.
- Les solutions de raccordement traditionnelles sont coûteuses. Elles offrent une faible surface visuelle effective et entraînent une mauvaise qualité d'image en raison de la mise à l'échelle.
- Limitations relatives au contenu : Seuls les textes ou les contenus très simples peuvent être affichés ; les images et les vidéos deviennent inutilisables.

Analyse technique de l'étui pour écran ultra-long
Dans ce projet, l'écran le plus long du centre de services gouvernementaux mesure 6 400 × 128 pixels. Il est composé de modules intérieurs P4 256×128.
Pour résoudre ce problème, l'écran est géré à l'aide de la fonction de pliage horizontal de la carte d'envoi :
Résolution d'ordinateur disponible :
1920 × 1080
6400 ÷ 1920 ≈ 3.333 → utiliser 4 plis
Lorsque la largeur diminue, la hauteur augmente proportionnellement :
→ La hauteur devient 128 × 4 = 512
Après la configuration, le mappage du bureau apparaît comme indiqué dans le schéma de référence.

Avantages techniques des ultra-longs or Très grand Affichage LED Solution d'écran
- Capacité de chargement massive : jusqu'à 16384 pixels de largeur en mode synchrone.
- Simple et fiable : aucun besoin d'équipement de raccordement complexe.
- Flexibilité du type d'affichage : prend en charge les écrans couleur et bicolores.
- Flexibilité des types de contenu : prend en charge la lecture de texte, d’images et de vidéos.
- Affichage point à point en temps réel : sans délai, sans distorsion.
- Faible coût pour d'excellents résultats.
Aperçu du repliage des sous-fenêtres (repliage horizontal/vertical)

Dans l'exemple présenté, la résolution de la fenêtre principale est de 1024 × 192.
Lors d'une mise à l'échelle horizontale de 2 fois :
La largeur est divisée par deux
La hauteur est doublée
La taille de la sous-fenêtre devient 512 × 384
Méthode de pliage définie sur « Pliage horizontal »
scénarios applicables:
Un affichage point à point est nécessaire sur les écrans ultra-longs ou ultra-hauts.
La configuration des écrans ultra-hauts suit le même principe que celle des écrans ultra-longs.
Caractéristiques de l'entrée LED couleur or Écrans de vitrine


Avec le développement économique, les écrans LED en façade sont désormais largement répandus. Comparés aux enseignes monochromes traditionnelles, les écrans LED couleur sont aujourd'hui la norme car :
- La distance de vision est courte
- nécessite un petit espacement de pixels
- Un taux de rafraîchissement élevé et une échelle de gris sont nécessaires
- Certains clients exigent des formes uniques ou des structures non conventionnelles
Par conséquent, les écrans de vitrine peuvent paraître simples, mais ils recèlent souvent des complexités cachées.

Vitrine en écran couleur
Topologie de contrôle synchrone

(Schéma topologique mentionné dans le texte source.)
- Vitrine en écran couleur
- Topologie de contrôle asynchrone
- Fonctionne sans ordinateur
- Plusieurs options de publication
- Opération simple et pratique
Solution d'écran de vitrine
Étant donné que le nombre total de pixels est de 4264, dépassant la limite de largeur de 4096 pixels du contrôleur X3, un pliage est nécessaire.
L'écran est divisé en 3 parties :
- La ligne 3 transporte 11 modules en largeur
- Les lignes 1 et 2 transportent chacune 15 modules.
- La cartographie de bureau est paramétrée sur 4680 pixels (45 modules).
Lors de la publication de contenu, la fenêtre du programme est décalée de 4 modules vers la droite.
Fonctionnalités du projet d'affichage du système d'appel de file d'attente

Avec le développement économique rapide, les longues files d'attente dans les halls de service sont devenues rares :
- Affichage point à point
- Pas de distorsion
- Très grande largeur et très petite hauteur
Deux méthodes pour implémenter des écrans d'appel de file d'attente
Méthode 1:
- Le client ne dispose d'aucun logiciel de gestion des appels en file d'attente.
- Les données sont récupérées directement via le logiciel de contrôle.
Méthode 2:
Le client dispose déjà d'un logiciel de gestion des files d'attente.- La carte d'envoi capture le contenu du bureau de l'ordinateur exécutant le logiciel de gestion de la file d'attente.
- (Nécessite la configuration de la position de chargement et de capture de la carte réceptrice.)
Types de données pris en charge pour les systèmes d'appel de files d'attente
1. Types de bases de données
- Oracle
- L’accès
- MySQL
- ODBC
- SQL Server
2. Types de textes
- TXT
- RTF
Exemple : Capture d’écran du bureau pour la mise en file d’attente
Résumé du projet

Extérieur P3
- Résolution totale de l'écran : 15360 × 128
- Matériel : 32 cartes de réception 5A-75B + 1 carte X4S
- Chaque port réseau charge 3840 × 128 ; quatre ports sont utilisés.
Mise en œuvre

L'écran 15360 × 128 est divisé en 8 segments. Chacun utilise 4 cartes de réception et une mise à l'échelle par 4.
Chaque segment correspond à une zone de 1920 × 128 pixels sur le bureau du PC.
Configuration logicielle

Schéma de connexion configuré en 8 lignes × 4 colonnes
La carte réceptrice la plus à droite utilise une mise à l'échelle triple.

Les logiciels de capture d'écran associent chaque fenêtre à sa zone d'affichage correspondante.
Conclusion
Les écrans LED ultra-longs et ultra-hauts présentent des défis uniques dus à leurs formats d'image extrêmes et à la grande largeur de leurs pixels. Les méthodes d'assemblage traditionnelles sont coûteuses et entraînent souvent des distorsions ou des étirements d'image. Grâce à la technologie de pliage sous-fenêtre de Doitvision, ces écrans LED permettent une lecture point à point sans distorsion, à un coût nettement inférieur.
Notre solution est simple et fiable. Elle convient aux écrans de vitrine, aux systèmes d'appel, aux centres de services gouvernementaux et à de nombreuses autres applications nécessitant un affichage ultra-large ou ultra-haut. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.