模拟系统:机房这边就需要硬盘录像机(DVR)作为存储,如有视频矩阵,还得配矩阵,连接显示器的话,剩余的就是线材了,还有管理电脑,电视墙, *** 作台等之类。拼接屏的话,就必须要上视频矩阵了,不然就白费了拼接屏,效果不出来。大概写下这些设备
网络系统:存储数字录像机(NVR),交换机,解码器或者网络矩阵上拼接屏,如果用显示器就用单纯的解码功能的解码器,管理电脑,线材这些
具体不知道你是打算用几个显示设备,要全部观看画面,都会或多或少增加一些其他设备的
首先你的显示的支持拼接画面功能。如果支持的话,配个 1分3的分配器,之后把显示屏设定好一行三列就能显示个画面了,不过画面会被拉伸。
主机得需要3个显卡才行。也可以用1-4VGA分配器,也可以用多屏显卡。
主机可以配一个多屏显卡,VGA或者HDMI等等的多屏显卡,分辨率设置成扩展的就可以实现拼接画面了。
如何设置三屏:
默认进入Eyefinity模式之后,可能三块屏幕会按照正确的顺序进行显示,即拼接后显示的是完整的桌面。若默认画面出现了“错位”的现象,调整方法如下:
在“显示卡”设置选项中,画面会出现预览图以及三台显示器的图标。将鼠标指针移至显示器图标上,根据拼接预览图的指示可以让用户了解到每一块屏幕所显示的区域。
如上图所示,将鼠标指针停留在显示器图标上是,会出现其相关的信息,如使用的接口,在Eyefinity组中的序号等等。上图中一号显示器采用的是DisplayPort转D-Sub转接口,但系统依旧识别是通过DisplayPort接口连接。
若您发现实际显示的内容并不是按照顺序进行显示的,可以在预览中重新排序,方法是在预览窗口上点击右键或者是用左键点击“倒三角形”的图标,在d出的菜单中依次选择“显示器组”——“排列”,就可以了。
视频拼接器是一款将一个完整的图像信号划分成N块后分配给N个视频显示单元的高新设备。它完成用多个普通视频单元组成一个超大屏幕动态图像显示屏,可以支持多种视频设备的同时接。视频拼接器可以实现多个物理输出组合成一个分辨率叠加后的超高分辨率显示输出,使屏幕墙构成一个超高分辨率,超高亮度,超大显示尺寸的逻辑显示屏,完成多个信号源在屏幕墙上的开窗 移动 缩放等各种方式的显示功能。视频拼接器广泛应用于电视卖场、政府机关、电力水利、电信、公安、军队、铁路、交通、矿业、能源、钢铁、企业等的展示中心、监控中心、调度中心、指挥中心、会议室、展示厅大屏幕显示系统等离子、液晶电视等大屏幕显示设备。
纯硬件拼接处理器,是目前唯一可全屏动态实时显示VGA至UXGA逐行超高分辨率纯硬件图像的高速处理器,非常适合要求长期连续稳定工作的场合,1秒钟上电快速启动,免维护。最大可以同时接入显示24路VGA至UXGA和96路视频,任意选择其中一路放大至全屏幕。系列视频分割器处理过程完全硬件化,不需要电脑和启动软件等 *** 作,非常简便,连上信号线、接上电源即可工作。采用模块化设计,根据不同需求,增减不同的功能模块。以最优的性能价格比来满足您的要求。可以根据用户的实际需求配置成支持2分割至48分割等规格。系列产品提供多种显示模式,可以实现窗口漫游,窗口叠加,缩放,画外画平铺,画中画,窗口透视等功能,并且预设多种模式,用户还可以自行定义预存模式。
拼接墙控制器又称电视墙处理器,显示墙拼接器,多屏拼接处理器,大屏幕处理器等。
大屏幕处理器又称大屏幕处理器控制器,大屏幕处理器拼接器,BSV液晶拼接器,显示墙处理器,主要功能是将一个完整的图像信号划分成N块后分配给N个视频显示单元(如背投单元),完成用多个普通视频单元组成一个超大屏幕动态图像显示屏。
大屏幕处理器可以支持多种视频设备的同时接入,如:DVD、摄像机、卫星接收机、机顶盒、标准计算机A信号。
大屏幕处理器可以实现多个物理输出组合成一个分辨率叠加后的超高分辨率显示输出,使屏幕墙构成一个超高分辨率、超高亮度、超大显示尺寸的逻辑显示屏、完成多个信号源(网络信号、RGB信号和视频信号)在屏幕墙上的开窗、移动、缩放等各种方式的显示功能。
扩展资料:
特性
1,可靠性
纯硬件拼接处理器,可全屏动态实时显示VGA至UXGA逐行超高分辨率纯硬件图像的高速处理器,非常适合要求长期连续稳定工作的场合,1秒钟上电快速启动,免维护。
2,可扩张性
最大可以同时接入显示24路VGA至UXGA和96路视频,任意选择其中一路放大至全屏幕。
3,简易性
处理过程完全硬件化,不需要电脑和启动软件等 *** 作,非常简便,连上信号线、接上电源即可工作。
4,支持高清电视(HDTV)输入、输出
采用模块化设计,根据不同需求,增减不同的功能模块。以最优的性能价格比来满足您的要求。可以根据用户的实际需求配置成支持2分割至48分割等规格。
5,多种显示和窗口模式
提供多种显示模式,可以实现窗口漫游,窗口叠加,缩放,画外画平铺,画中画,窗口透视等功能,并且预设多种模式,用户还可以自行定义预存模式。
参考资料来源:百度百科-大屏幕处理器
如果用传统VDI架构的云桌面,后端服务器的配置至少要23GHZ 2C4T40=80C160T,内存的话4G40=160G,需要160G内存。这样的配置对于服务器的投入成本也是比较大的。特别是VDI作为传统的云桌面架构对于后端服务器硬件性能的高要求,以及对于网络带宽环境的高度依赖,给客户带来了较高的IT成本支出,同时用户体验也较差。考虑到你这边现有这40台瘦客户机终端的性能配置还是挺高的,为什么不采用前端计算模式的云桌面架构把这40台瘦客户机的性能利用起来呢,这样还能省去后端服务器的投入成本。目前有一种叫VOI的云桌面技术架构模式,VOI的出现在一定程度上解决了目前VDI所不能解决的问题,例如以目前高校校园中的电子教室为例, 要承载一间一百台终端教室的服务器至少需要近十万元,而同样的场景下采用VOI方案则服务器的成本却不及它的五分之一。 在电子教室以及一些从事图形图像处理、工程图纸设计及渲染的机构中,VDI更加暴露出在视频重定向方面的不足,在播放高清视频、图形处理过程中出现花屏、白屏假死等情况,相反VOI在这个方面表现得更加理想与本机运行毫无差异。欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出
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