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発表時間:2026-05-13
円弧型LEDスクリーンキャリブレーションは主にピクセル単位のキャリブレーション技術エンジニアは専門のCCDカメラとキャリブレーションソフトウェアを使用して、各LED画素の輝度と色性能を測定する。その後、システムは補正係数を生成し、それをLED制御システムにアップロードする。
このプロシージャを使用すると、次のような一般的な表示問題を解消できます。
色の不一致
輝度差
かしつぎて
グレースケール性能が不均一
湾曲したLEDディスプレイは円弧と不規則な画角を含むため、従来の平板LED画面よりも較正が重要である。
フラットパネルディスプレイとは異なり、湾曲したLED画面は追加の視覚的課題をもたらします。
例:
視点によって明るさが変化する
曲げられたモジュール接続により、可視継ぎ目が生成される可能性があります
LEDドライバの不一致による色出力の不均一化
円弧構造はモザイク効果を拡大する可能性があります
適切なキャリブレーションがなければ、これらの問題は非常に明らかになります。特に高解像度または近距離で観察される装置では。
管理環境の作成
技術者は通常、周囲光の干渉を除去するために暗室でキャリブレーションを行う。安定した照明条件は、カメラが正確な明るさと色データをキャプチャするのに役立ちます。
LED表面を清潔にする
校正が始まる前に、技術者はLEDモジュールのほこりや汚れを取り除きます。微小な表面汚染物質でも測定精度に影響する。
アラインメントデバイスの接続
プロ用カラーCCDカメラ
LEDキャリブレーションソフトウェア
コンピュータワークステーション
LED送受信システム
一般的なソフトウェアプラットフォームには、NovaLCTや同様のキャリブレーションツールなどの制御システムが含まれています。
データ収集は最終的な較正品質を決定する。
湾曲したLED画面に大きなラジアンや複雑な幾何学的形状がある場合、エンジニアはディスプレイを複数のキャリブレーションエリアに分割します。
キャリブレーションカメラは、次のようなさまざまな標準表示モードをキャプチャします。
ホワイトスクリーン
レッドスクリーン
グリーンスクリーン
ブルースクリーン
システムは各ピクセルの輝度値と色度値を記録する。
外部で湾曲したLED画面は通常、深刻な視角差を生じる。
次に、専用のアルゴリズムがカメラの外部パラメータを修正します。以下を含みます。
視点
位置
レンズ透視図
このプロセスを使用すると、湾曲したジオメトリによる輝度の不一致を解消できます。
データ収集後、ソフトウェアは各画素の補正係数を計算する。
キャリブレーションシステムは、暗いピクセルを増やすのではなく、最も暗い許容ピクセルに合わせるために、通常、明るすぎるLEDの輝度を低下させる。
この方法は全体の均一性を高め、長期的な表示安定性を維持するのに役立ちます。
多くの場合、エンジニアはLEDの製造公差やドライバの変化によるわずかな表示の矛盾を解消するために、新しい画面の輝度を約5~10%低下させます。

較正ファイルが完成すると、技術者は校正係数をLED表示システム内の受信カードにアップロードする。
そして、制御システムは、画面操作中に校正データをリアルタイムで適用する。
キャリブレーション後、技術者はモニタを注意深くチェックします。
カラーコンシステンシ
輝度均一性
シーム可視性
モザイク効果
グレースケール平滑性
必要に応じて、画面が必要な視覚品質に達するまで追加の微調整を行います。
湾曲したLEDディスプレイは、モジュールの接合部に水平または垂直の暗線を生成することが多い。
技術者が複数の部分的に画面をキャリブレーションする場合、キャプチャ領域間のオーバーラップ領域を注意深く処理する必要があります。
適切なオーバーラップ補正がない場合、キャリブレーション領域間に表示される境界線が表示される可能性があります。
平板LEDディスプレイと比べて、サーフェススクリーンは次のように導入されています。
より複雑な視点
不規則モジュールジオメトリ
より大きな光学歪み
輝度差に対する感度が高い
曲面LED画面のキャリブレーションは、均一な輝度、正確な色、シームレスな視覚性能を実現するための画素ごとの補正技術に依存しています。
プロセス全体は次のとおりです。
環境の準備
ピクセルデータ収集
マルチカメラ補正
キャリブレーション係数生成
係数のアップロードと検証
大型の曲げ、没入型、またはクリエイティブなLEDディスプレイに対して、専門的なキャリブレーションは継ぎ目、モザイク効果、輝度の不一致を解消するために重要です。
このプロセスには専門的な設備、校正ソフトウェア、先進的な技術経験が必要なため、メーカーや専門のLEDエンジニアリングチームは通常この作業を実行します。